2020年湖北省高三二模理科数学试卷(含答案和解析)

2020年湖北高三二模理科数学试卷注意事项:1. 答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息;2. 请将答案正确填写在答题卡上。

一、标题1.设集合,,则( ).A. B. C. D.2.复数满足,则( ).A. B. C. D.3.若实数,满足,则的最大值是( ).A.B.C.D.4.非零向量,满足,.则,的夹角为( ).A.B.C.D.5.在魅力江城武汉举行的第七届世界军人运动会开幕式上,最激动人心的时刻是“升国旗、唱国歌”环节.中华人民共和国国歌有个字,小节,奏唱需要秒,如图所示,旗杆正好处在坡度的看台的某一列的正前方,从这一列的第一排和最后一排测得旗杆顶部的仰角分别为和,第一排和最后一排的距离为米,旗杆底部与第一排在同一个水平面上.若国歌结束时国旗刚好升到旗杆顶部,升旗手升旗的速度应为( )(米/秒).第一排最后一排旗杆看台A.B.C.D.6.《孙子算经》中曾经记载,中国古代诸侯的等级从高到低分为:公,侯,伯,子,男,共有五级.若给有巨大贡献的甲、乙两人进行封爵,则甲比乙获封等级高的概率为( ).A.B.C.D.7.已知,则实数的取值范围是( ).A.B.C.D.8.已知,则( ).A.B.C.D.9.已知函数,那么的大致图象是( ).A.B.C.D.10.已知,为椭圆上的两个动点,,且满足,则的取值范围为( ).A.B.C.D.11.设数列的前项和为,且,,则的最小值是( ).A.B.C.D.12.如图,已知四面体的各条棱长均等于,,分别是棱,的中点.若用一个与直线垂直,且与四面体的每一个面都相交的平面去截该四面体,由此得到一个多边形截面,则该多边形截面面积最大值为( ).A.B.C.D.13.设为所在平面内一点,,若,则.14.若的展开式中项的系数为,则 .15.已知双曲线的左、右焦点分别为、,过点作圆的切线交双曲线右支于点,若,则双曲线的离心率为 .16.为响应国家号召,打赢脱贫致富攻坚战,武汉大学团队带领湖北省大悟县新城镇熊湾村村民建立有机、健康、高端,绿色的蔬菜基地,并策划“生产,运输、销售”一体化的直销供应模式,据统计,当地村民两年时间成功脱贫,蔬菜种植基地将采摘的有机蔬菜以每份三斤称重并保鲜分装,以每份元的价格销售到生鲜超市,每份元的价格卖给顾客,如果当天前小时卖不完,则超市通过促销以每份元的价格卖给顾客(根据经验,当天能够把剩余的有机蔬菜都低价处理完毕,且处理完毕后,当天不再进货).该生鲜超市统计了天有机蔬菜在每天的前个小时内的销售量(单位:份),制成如下表格(注:,且),若以天记录的频率做为每日前小时销售销售量发生的概率,该生鲜超市当天销售有机蔬菜利润的期望值为决策依据,若购进份比购进份的利润的期望值大,则的最小值是 .前小时内销售量频数(1)(2)17.已知数列的前项和为,且满足.求证:数列为等比数列.求数列的前项和.(1)(2)18.如图,四棱锥中, 平面,底面是正方形,,为上一点,当为的中点时,平行于平面.求证:平面;求二面角的余弦值.(1)(2)19.已知椭圆:的离心率为.求椭圆的方程.设直线过点且与椭圆相交于,两点.过点作直线的垂线,垂足为.证明:直线过轴上的定点.(1)(2)20.已知函数.求的极值.若,,,求证:.21.(1)(2)三棱锥中,、均为边长为的正三角形,在平面内,侧棱.现对其四个顶点随机贴上写有数字至的个标签中的个,并记对应的标号为,(取值为),为侧棱上一点.求事件“为偶数”的概率;若;求二面角的平面角大于的概率.(1)(2)22.在平面直角坐标系中,直线的参数方程为,(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.求直线的普通方程和曲线的直角坐标方程.设Р为曲线上的点,,垂足为,若的最小值为,求的值.(1)(2)23.已知函数,.若,求的取值范围.若,对,,都有不等式恒成立,求的取值范围.2020年湖北高三二模理科数学试卷答案注意事项:1. 答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息;2. 请将答案正确填写在答题卡上。

一、标题1.设集合,,则( ).A. B. C. D.【答案】B解析:∵,∴,则,∵,∴,则,,则.故选.2.复数满足,则( ).A. B. C. D.【答案】D解析:∵,∴,故,故正确.故选.A. B. C. D.3.若实数,满足,则的最大值是( ).【答案】B解析:∵实数,满足,∴,化为.当且仅当时取等号.则的最大值是.故选.4.非零向量,满足,.则,的夹角为( ).A.B.C.D.【答案】C解析:由得,①,又由得,②,将②代入①式,整理得:,即,又因为,即,的夹角为.故选:.5.在魅力江城武汉举行的第七届世界军人运动会开幕式上,最激动人心的时刻是“升国旗、唱国歌”环节.中华人民共和国国歌有个字,小节,奏唱需要秒,如图所示,旗杆正好处在坡度的看台的某一列的正前方,从这一列的第一排和最后一排测得旗杆顶部的仰角分别为和,第一排和最后一排的距离为米,旗杆底部与第一排在同一个水平面上.若国歌结束时国旗刚好升到旗杆顶部,升旗手升旗的速度应为( )(米/秒).第一排最后一排旗杆看台A.B.C.D.【答案】B 解析:如图所示旗杆,,,,,在中,由余弦定理,,即:,整理得,解得,,.6.《孙子算经》中曾经记载,中国古代诸侯的等级从高到低分为:公,侯,伯,子,男,共有五级.若给有巨大贡献的甲、乙两人进行封爵,则甲比乙获封等级高的概率为( ).A.B.C.D.【答案】A解析:由题意,中国古代诸侯的等级从高到低分为:公,候,伯,子,男共有五级.则甲比乙获封等级高的概率为,故正确.故选.7.已知,则实数的取值范围是( ).A.B.C.D.【答案】A解析:∵,∴,∵,由指数函数性质,,则,∴实数的取值范围为.故选.8.已知,则( ).A.B.C.D.【答案】A解析:∵,,,∴,.故选.9.已知函数,那么的大致图象是( ).A.B.C.D.【答案】D解析:令,则,∴,,,∵,∴,可排除,,又,,可排除,故选:.10.已知,为椭圆上的两个动点,,且满足,则的取值范围为( ).A.B.C.D.【答案】C解析:椭圆中,,.∴为椭圆左焦点,∵设,,,.又∵,.∴.将椭圆方程代入可得,.由椭圆方程可知.∴.故选.11.设数列的前项和为,且,,则的最小值是( ).A.B.C.D.【答案】A解析:①②由①②当时,.∴是以为首项,公差的等差数列....令,.令,或(舍去)在单调递减,单调递增..∴的最小值为.故选.12.如图,已知四面体的各条棱长均等于,,分别是棱,的中点.若用一个与直线垂直,且与四面体的每一个面都相交的平面去截该四面体,由此得到一个多边形截面,则该多边形截面面积最大值为( ).A.B.C.D.【答案】B解析:补成正方体,如图,∵,∴截面为平行四边形,可得,又,,且,∴,可得,当且仅当时取等号.故选.四边形13.设为所在平面内一点,,若,则 .【答案】解析:为所在平面内一点,,∴,,三点共线,若,∴,化为,与比较可得,,解得.14.若的展开式中项的系数为,则 .【答案】解析:的展开式的通项公式为,令,求得,故的展开式中项的系数为,∴.故答案为:.15.已知双曲线的左、右焦点分别为、,过点作圆的切线交双曲线右支于点,若,则双曲线的离心率为 .【答案】解析:设切点为,连接,作作,垂足为,x由,且为的中位线,可得,,即有,在直角三角形中,可得,即有,由双曲线的定义可得,可得,∴,∴.故答案为:.16.为响应国家号召,打赢脱贫致富攻坚战,武汉大学团队带领湖北省大悟县新城镇熊湾村村民建立有机、健康、高端,绿色的蔬菜基地,并策划“生产,运输、销售”一体化的直销供应模式,据统计,当地村民两年时间成功脱贫,蔬菜种植基地将采摘的有机蔬菜以每份三斤称重并保鲜分装,以每份元的价格销售到生鲜超市,每份元的价格卖给顾客,如果当天前小时卖不完,则超市通过促销以每份元的价格卖给顾客(根据经验,当天能够把剩余的有机蔬菜都低价处理完毕,且处理完毕后,当天不再进货).该生鲜超市统计了天有机蔬菜在每天的前个小时内的销售量(单位:份),制成如下表格(注:,且),若以天记录的频率做为每日前小时销售销售量发生的概率,该生鲜超市当天销售有机蔬菜利润的期望值为决策依据,若购进份比购进份的利润的期望值大,则的最小值是 .前小时内销售量频数【答案】解析:由表格知各销售量的概率如下:前销量①购进份:当前销量为时,利润:,当前销量为时,利润:,当前销量为时,利润:,当前销量为,,,时,利润:.∴期望为:,②购进份,当前销量为时,利润:,当前销量为时,利润:,当前销量为时,利润:,当前销量为时,利润:,当前销量为,,时,利润:,∴期望为:,又∵购进份比购进份利润的期望值大,∴,∴,,故.故答案为:.(1)(2)17.(1)(2)已知数列的前项和为,且满足.求证:数列为等比数列.求数列的前项和.【答案】(1)(2)证明见解析..解析:,当时,,两式相减,得,即.∴,由,得.∴数列是以为首项,为公比的等比数列.由()可得,,∴,∴,∴.(1)(2)18.(1)如图,四棱锥中, 平面,底面是正方形,,为上一点,当为的中点时,平行于平面.求证:平面;求二面角的余弦值.【答案】(1)(2)证明见解析.解析:证明:∵平面,∴,又∴正方形中,,,∴平面,又∵平面,∴,∵,当为的中点时,平行平面,所以是的中点,,,∴平面.(2)以点为坐标原点,分别以直线,,为轴,轴,轴,建立如图所示的空间直角坐标系,由题意知:,,,,,设平面的法向量为,则,,∴,令,得到,∴又∵,, ,且平面,∴平面的一个法向量设二面角的平面角为则.∴二面角的余弦值为.,(1)(2)19.(1)已知椭圆:的离心率为.求椭圆的方程.设直线过点且与椭圆相交于,两点.过点作直线的垂线,垂足为.证明:直线过轴上的定点.【答案】(1)(2).证明见解析.解析:(2)由题意可得 解得所以椭圆的方程为.直线恒过轴上的定点.证明如下① 当直线斜率不存在时,直线的方程为,不妨设,,.此时,直线的方程为:,所以直线过点.②当直线的斜率存在时,设,,.由得.所以.直线,令,得,所以.由于,所以.故直线过点.综上所述,直线恒过轴上的定点.(1)(2)20.(1)已知函数.求的极值.若,,,求证:.【答案】(1)(2)有极小值为,无极大值.证明见解析.解析:,(2)当时,恒成立,则在上单调递减,无极值;当时,令,得;令,得,则在上单调递减,在上单调递增,有极小值为,无极大值.当,时,,,令,则,所以在上单调递增,又,,所以,使得,即,所以函数在上单调递减,在上单调递增,所以函数的最小值为:,又函数在上单调减函数,所以,又,,故.(1)(2)21.三棱锥中,、均为边长为的正三角形,在平面内,侧棱.现对其四个顶点随机贴上写有数字至的个标签中的个,并记对应的标号为,(取值为),为侧棱上一点.求事件“为偶数”的概率;若;求二面角的平面角大于的概率.【答案】(1)(2)..解析:(1)(2)用表示“和均为奇数”的事件,表示“和均为偶数”的事件.由题意知,.记“为偶数”为事件,则,所以.如图,取中点,连结、、.因为、均为边长为的正三角形,所以,因此平面.所以是二面角的平面角.又,所以.若,则,此时,所以大于,即.当时,,所以可取,,,…,共个值;当时,,所以可取、、共个值;当时,,所以不存在.所以.22.在平面直角坐标系中,直线的参数方程为,(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.(1)(2)(1)(2)求直线的普通方程和曲线的直角坐标方程.设Р为曲线上的点,,垂足为,若的最小值为,求的值.【答案】(1)(2)曲线的直角坐标方程为,直线的普通方程为.或.解析:因为曲线的极坐标方程为,即,将,代入上式并化简得,所以曲线的直角坐标方程为,直线的普通方程为.设,由点到直线的距离公式得,由题意知,当时,,得;当时,,得;所以或.(1)(2)23.已知函数,.若,求的取值范围.若,对,,都有不等式恒成立,求的取值范围.【答案】(1)(2)..解析:(1)(2).若,则,得;若,则,得,即不等式无解;若,则,得,综上所述,的取值范围是.由题意知,要使得不等式恒成立,只需,当时,,,因为,所以当时,,即,解得,结合,所以的取值范围是.。

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2020年湖北省高三(5月)调研模拟考试理科数学试卷答案

2020年湖北省高三(5月)调研模拟考试理科数学试卷答案

150
140
130
125
115
100
P
0.49
0.28
0.04
0.14
0.04
0.01
数学期望为:
= 1t0 × 0 9 1 0 × 0 2⺁ 1 0 × 0 0 12t × 0 1 11t × 0 0 100 × 0 01 =
1 1(元);
(ⅱ)设乙厂生产的 5 件该零件规格的正品零件中有 n 件“优等”品,则有 5 n 件“一
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2020 年湖北省高三(5 月)调研模拟考试
理科数学参考答案
一、选择题
题号 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
答案 A B C C A B D D A C B C
二、填空题
13.− 21
2
14. = − 2 1
15.72.5
16. 3 1
三、解答题
17. 解:(1)
的外接圆半径 R = 1,有 = 2R sin = ,
……………6 分
(2)解:由(1)相关关系及数据,在图中,以 D 为原点,分别以 DC,DF,过点 D 且垂直
第1页,共4页
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面 DBC 的直线为 , , 轴建立空间直角坐标系(如图所示),有:
D 0,0,0 ,A ,0, ,C ,0,0 ,B − , ,0 ,
在面 ABC 中,设其一个法向量 = 1, 1, 1 , = − ,0, , = − 9, ,0 ,
=0 ⇒
1
=0
91
有 = , ,1

2020年高考数学二模试卷(理科)

2020年高考数学二模试卷(理科)

2020年高考数学二模试卷(理科)姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、选择题: (共12题;共24分)1. (2分)如果,那么()A . 0⊆AB . {0}∈AC . ∅∈AD . {0}⊆A2. (2分)(2017·郎溪模拟) 若复数z满足(3﹣4i)z=|4+3i|,则z的虚部为()A . ﹣4B .C . 4D .3. (2分) (2018高二上·六安月考) 已知“ ,”的否定是()A . ,,B . ,,C . ,,D . ,,4. (2分)已知2a=3b=m,ab≠0且a,ab,b成等差数列,则m=()A .B .C .D . 65. (2分) (2017高二下·雅安开学考) 按流程图的程序计算,若开始输入的值为x=3,则输出的x的值是()A . 6B . 21C . 156D . 2316. (2分)(2017·铜仁模拟) 某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为()A . 16π﹣B . 16π﹣C . 8π﹣D . 8π﹣7. (2分) (2017高二下·河北期中) 某人午觉醒来,发现表停了,他打开收音机,想听电台报时,他等待的时间不多于10分钟的概率为()A .B .C .D .8. (2分)已知O是坐标原点,点,若点为平面区域上的一个动点,则的取值范围是()A .B .C .D .9. (2分)(2017·静安模拟) 某班班会准备从含甲、乙的6名学生中选取4人发言,要求甲、乙两人至少有一人参加,那么不同的发言顺序有()A . 336种B . 320种C . 192种D . 144种10. (2分) (2016高二下·长治期中) 与椭圆C: =1共焦点且过点(1,)的双曲线的标准方程为()A . x2﹣ =1B . y2﹣2x2=1C . ﹣ =1D . ﹣x2=111. (2分)长方体ABCD—中,AB=2,AD=2,,则点D到平面的距离是()A .B .C .D . 212. (2分)(2016·韶关模拟) 已知,则f(﹣1+log35)=()A . 15B .C . 5D .二、填空题: (共4题;共4分)13. (1分)在二项式(﹣x2)4展开式中含x3项的系数是________.14. (1分)已知当抛物线型拱桥的顶点距水面2米时,量得水面宽8米.当水面升高1米后,水面宽度是________ 米.15. (1分) (2015高三上·河北期末) 对于数列{an},定义Hn= 为{an}的“优值”,现在已知某数列{an}的“优值”Hn=2n+1 ,记数列{an﹣kn}的前n项和为Sn ,若Sn≤S5对任意的n(n∈N*)恒成立,则实数k的取值范围为________ .16. (1分) (2016高二下·揭阳期中) 函数f(x)=x3﹣3x的极小值为________.三、解答题: (共7题;共50分)17. (5分) (2016高二上·潮阳期中) △ABC在内角A、B、C的对边分别为a,b,c,已知a=bcosC+csinB.(Ⅰ)求B;(Ⅱ)若b=2,求△ABC面积的最大值.18. (10分)抛掷一枚质地均匀的骰子,用X表示掷出偶数点的次数.(1)若抛掷一次,求E(X)和D(X);(2)若抛掷10次,求E(X)和D(X).19. (5分) (2016高二上·重庆期中) 如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1中,侧面BB1C1C为菱形,AB⊥B1C.(Ⅰ)证明:A1C1=AB1;(Ⅱ)若AC⊥AB1 ,∠BCC1=120°,AB=BC,求二面角A﹣A1B1﹣C1的余弦值.20. (5分) (2016高三上·平阳期中) 已知椭圆C: =1的左顶点为A(﹣3,0),左焦点恰为圆x2+2x+y2+m=0(m∈R)的圆心M.(Ⅰ)求椭圆C的方程;(Ⅱ)过点A且与圆M相切于点B的直线,交椭圆C于点P,P与椭圆C右焦点的连线交椭圆于Q,若三点B,M,Q共线,求实数m的值.21. (15分)(2017·南通模拟) 已知函数,,其中e为自然对数的底数.(1)求函数在x 1处的切线方程;(2)若存在,使得成立,其中为常数,求证:;(3)若对任意的,不等式恒成立,求实数a的取值范围.22. (5分)(2017·常宁模拟) 已知直线l的参数方程为(t为参数),以坐标原点为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,圆C的极坐标方程为ρ2﹣4ρsinθ+2=0.(Ⅰ)把圆C的极坐标方程化为直角坐标方程;(Ⅱ)将直线l向右平移h个单位,所得直线l′与圆C相切,求h.23. (5分)(2017·三明模拟) 已知函数f(x)=|2x﹣a|+|2x﹣1|,a∈R.(I)当a=3时,求关于x的不等式f(x)≤6的解集;(II)当x∈R时,f(x)≥a2﹣a﹣13,求实数a的取值范围.参考答案一、选择题: (共12题;共24分)1-1、2-1、3-1、4-1、5-1、6-1、7-1、8-1、9-1、10-1、11-1、12-1、二、填空题: (共4题;共4分)13-1、14-1、15-1、16-1、三、解答题: (共7题;共50分)17-1、18-1、18-2、19-1、20-1、21-1、21-2、21-3、22-1、23-1、。

2019-2020年高三下学期二模考试数学(理科)含答案

2019-2020年高三下学期二模考试数学(理科)含答案

2019-2020年高三下学期二模考试数学(理科)含答案一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

) 1.已知集合,集合,那么( )A. B. C . D . 2. 已知→a =(cos40︒,sin40︒),→b =(cos80︒,-sin80︒),则→a ·→b =( ) A. 1 B. 32 C .- 12 D .223.如图,一个简单空间几何体的三视图其主视图与左视图都是 边长为的正三角形,其俯视图轮廓为正方形,则其体积是( )A. B. C D4.已知是等差数列的前n 项和,若, 则等于( )A. 18B. 36 C 72 D 无法确定5.圆关于直线对称的圆的方程为( ) A . B . C . D .6.已知抛物线的焦点与双曲线的一个焦点重合,则该双曲线的离心率为( )A .B .C .D . 7.设等比数列的前项和为,若,,则( )A .17B .33C .-31D .-3 8. P 是所在平面内一点,若,其中,则P 点一定在( )A. 内部B. AC 边所在直线上C. AB 边所在直线上D. BC 边所在直线上 9.定义运算为执行如图所示的程序框图输出的s 值,则 的值为( )A .4B .3C .2D .―1 10.在中,已知,那么一定是( )A .直角三角形B .等腰三角形C .等腰直角三角形D .正三角形 11. 两个三口之家,共4个大人,2个小孩,约定星期日乘“奥迪”、“捷达”两辆轿车结伴郊游,每辆车最多只能乘坐4人,其中两个小孩不能独坐一辆车,则不同的乘车方法种数是( )A. 40B. 48C. 60D. 68 12. 已知函数,若方程有且只有两个不相等俯视图主视图左视图的实数根,则实数的取值范围是( )A.(-∞,1)B.(0,1)C.(-∞,1]D.[0,+∞)二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分.把答案填在答题卡相应位置.) 13.在291(1)(1)(1)x x x +++++++的展开式中,项的系数是 .(用数字作答)14.在平面直角坐标系上的区域由不等式组20240230x y x y y --≤⎧⎪+-≥⎨⎪-≤⎩给定。

2020版高考数学二模试卷(理科)

2020版高考数学二模试卷(理科)

2020版高考数学二模试卷(理科)姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、选择题 (共12题;共24分)1. (2分)“m=-1”是“函数在上单调递减”的()A . 充分不必要条件B . 必要不充分条件C . 充要条件D . 既不充分也不必要条件2. (2分) (2018高二下·绵阳期中) 若复数,则 |z|2= ()A .B .C .D .3. (2分)如图所示给出的是计算的值的一个程序框图,其中判断框内可以填的条件是()A . i>9B . i>19C . i>10D . i>204. (2分) (2018高二下·齐齐哈尔月考) 已知,,,则向量与向量的夹角是()A .B .C .D .5. (2分)设等差数列{an}的公差d不为0.若a1=18,且a1 , a4 , a8成等比数列,则公差d=()A . 2B . 3C . 4D . 56. (2分)一个几何体的三视图及部分数据如图所示,正视图、侧视图和俯视图都是等腰直角三角形,则该几何体的体积为()A .B .C .D . 17. (2分) (2015高二下·霍邱期中) 已知a,b,c均大于1,且logac•logbc=4,则下列各式中,一定正确的是()A . ac≥bB . ab≥cC . bc≥aD . ab≤c8. (2分)函数的部分图象如图所示,则A .B .C .D .9. (2分)已知函数:,当时,下列选项正确的是()A . f(a)>g(a)>h(a)B . g(a)>f(a)>h(a)C . g(a)>h(a)>f(a)D . f(a)>h(a)>g(a)10. (2分)若a,b是异面直线,直线c∥a,则c与b的位置关系是()A . 相交B . 异面C . 平行D . 异面或相交11. (2分)已知直线l:y=kx与椭圆C:+=1(交于A、B两点,其中右焦点F的坐标为(c,0),且AF与BF垂直,则椭圆C的离心率的取值范围为()A .B .C .D .12. (2分)方程cos(π+x)=()x在区间(0,100π)内解的个数是()A . 98B . 100C . 102D . 200二、填空题 (共4题;共4分)13. (1分) (2019高二下·涟水月考) 江苏省高中生进入高二年级时需从“物理、化学、生物、历史、地理、政治、艺术”科目中选修若干进行分科,分科规定如下:从物理和历史中选择一门学科后再从化学、生物、地理、政治中选择两门学科作为一种组合,或者只选择艺术这门学科,则共有________种不同的选课组合.(用数字作答)14. (1分) (2019高二上·四川期中) 设x,y满足约束条件,则的最小值为________.15. (1分) (2016高二上·眉山期中) 如果圆(x﹣a)2+(y﹣a)2=4上有且仅有两个点到原点的距离为2,那么实数a的取值范围为________.16. (1分) (2018高三上·湖南月考) 已知函数的值域为R,则实数a的最大值是________.三、解答题 (共7题;共60分)17. (10分) (2017高一下·宜昌期末) 在△ABC中,A、B、C的对边分别是a、b、c,且A、B、C成等差数列.△ABC的面积为.(1)求:ac的值;(2)若b= ,求:a,c 的值.18. (10分)(2013·辽宁理) 如图,AB是圆的直径,PA垂直圆所在的平面,C是圆上的点.(1)求证:平面PAC⊥平面PBC;(2)若AB=2,AC=1,PA=1,求证:二面角C﹣PB﹣A的余弦值.19. (5分)(2017·雨花模拟) 品酒师需定期接受酒味鉴别功能测试,一种通常采用的测试方法如下:拿出n瓶外观相同但品质不同的酒让其品尝,要求其按品质优劣为它们排序;经过一段时间,等其记忆淡忘之后,再让其品尝这n瓶酒,并重新按品质优劣为它们排序,这称为一轮测试.根据一轮测试中的两次排序的偏离程度的高低为其评分.现设n=4,分别以a1 , a2 , a3 , a4表示第一次排序时被排为1,2,3,4的四种酒在第二次排序时的序号,并令X=|1﹣a1|+|2﹣a2|+|3﹣a3|+|4﹣a4|,则X是对两次排序的偏离程度的一种描述.(Ⅰ)写出X的可能值集合;(Ⅱ)假设a1 , a2 , a3 , a4等可能地为1,2,3,4的各种排列,求X的分布列;(Ⅲ)某品酒师在相继进行的三轮测试中,都有X≤2,①试按(Ⅱ)中的结果,计算出现这种现象的概率(假定各轮测试相互独立);②你认为该品酒师的酒味鉴别功能如何?说明理由.20. (10分) (2017高二上·如东月考) 在平面直角坐标系中,椭圆的焦点为,,且经过点 .(1)求椭圆的标准方程;(2)若点在椭圆上,且,求的值.21. (15分) (2016高三上·邯郸期中) 设函数f(x)=lnx+ ,m∈R(1)当m=e(e为自然对数的底数)时,求f(x)的最小值;(2)讨论函数g(x)=f′(x)﹣零点的个数;(3)(理科)若对任意b>a>0,<1恒成立,求m的取值范围.22. (5分)(2017·三明模拟) 在平面直角坐标系xOy中,以O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系.若直线l的极坐标方程为,曲线C的极坐标方程为:ρsin2θ=cosθ,将曲线C上所有点的横坐标缩短为原来的一半,纵坐标不变,然后再向右平移一个单位得到曲线C1 .(Ⅰ)求曲线C1的直角坐标方程;(Ⅱ)已知直线l与曲线C1交于A,B两点,点P(2,0),求|PA|+|PB|的值.23. (5分) (2017高三上·廊坊期末) 已知函数f(x)=|x﹣ |﹣|2x+1|.(Ⅰ)求f(x)的值域;(Ⅱ)若f(x)的最大值时a,已知x,y,z均为正实数,且x+y+z=a,求证: + + ≥1.参考答案一、选择题 (共12题;共24分)1-1、2-1、3-1、4-1、5-1、6-1、7-1、8-1、9-1、10-1、11-1、12-1、二、填空题 (共4题;共4分)13-1、14-1、15-1、16-1、三、解答题 (共7题;共60分) 17-1、17-2、18-1、18-2、19-1、20-1、20-2、21-1、21-2、21-3、22-1、23-1、。

2020年高考数学二模试卷(理科)

2020年高考数学二模试卷(理科)

2020年高考数学二模试卷(理科)姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、选择题 (共12题;共24分)1. (2分) (2018高二下·绵阳期中) 若复数,则 |z|2= ()A .B .C .D .2. (2分)已知p:“x2+ y2 +2x=F为一圆的方程(F∈R)”,q:“F>0”,则p是q的()A . 充要条件B . 充分不必要条件C . 必要不充分条件D . 既不充分也不必要条件3. (2分)已知函数,若,且,则的最小值为()A .B .C .D .4. (2分)(2017·沈阳模拟) 平面内的动点(x,y)满足约束条件,则z=2x+y的取值范围是()A . (﹣∞,+∞)B . (﹣∞,4]C . [4,+∞)D . [﹣2,2]5. (2分)(2017·凉山模拟) 执行如图所示的程序框图,若输出的结果是6,则判断框内m的取值范围是()A . (30,42]B . (20,30)C . (20,30]D . (20,42)6. (2分) (2015高三上·保定期末) 将函数f(x)=sin(4x+ )图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍,再向右平移个单位长度,得到函数y=g(x)的图象,则y=g(x)图象的一条对称轴是直线()A . x=B . x=C . x=D . x=7. (2分)(2018·银川模拟) 已知分别双曲线的左右焦点,是抛物线与双曲线的一个交点,若,则抛物线的准线方程为()A .B .C .D .8. (2分) (2017高三上·长沙开学考) 长郡中学要从师生推荐的参加说课比赛的3位男教师和2名女教师中,任选2人参加说课比赛,则选取的2人恰为一男一女的概率为()A .B .C .D .9. (2分)已知点M(5,﹣6)和向量=(1,-2)若=-3,则点N的坐标为()A . (2,0)B . (﹣3,6)C . (6,2)D . (﹣2,0)10. (2分) (2019高一上·宁乡期中) 已知函数其中 .若存在实数,使得函数有三个零点,则实数的取值范围是A .B .C .D .11. (2分)已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为()A .B .C .D .12. (2分)(2017·合肥模拟) 已知函数f(x)=xlnx﹣aex(e为自然对数的底数)有两个极值点,则实数a的取值范围是()A .B . (0,e)C .D . (﹣∞,e)二、填空题 (共4题;共4分)13. (1分) (2016高一下·武汉期末) 若圆锥的侧面积与过轴的截面面积之比为2π,则其母线与轴的夹角的大小为________.14. (1分)设点M(x0 , 1),若在圆O:x2+y2=1上存在两个不同的点Ni(i=1,2),使得∠OMNi=45°,且三点M,N1 , N2在同一直线上,则x0的取值范围是________.15. (1分)(2017·海淀模拟) (1﹣2x)5=a0+a1x+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5 ,则a3=________.16. (1分) (2016高二下·仙游期末) 如图,在△ABC中,已知点D在BC边上,AD⊥AC,sin∠BAC= ,AB=6 ,AD=6,则BD的长为________.三、解答题 (共8题;共80分)17. (15分)已知f(x)= (x≠0,a>0)是奇函数,且当x>0时,f(x)有最小值2 .(1)求f(x)的表达式;(2)设数列{an}满足a1=2,2an+1=f(an)﹣an(n∈N*).令bn= ,求证bn+1=bn2;(3)求数列{bn}的通项公式.18. (5分)(2020·淮南模拟) 高铁、移动支付、网购与共享单车被称为中国的新四大发明,为了解永安共享单车在淮南市的使用情况,永安公司调查了100辆共享单车每天使用时间的情况,得到了如图所示的频率分布直方图.(Ⅰ)求图中的值;(Ⅱ)现在用分层抽样的方法从前3组中随机抽取8辆永安共享单车,将该样本看成一个总体,从中随机抽取2辆,求其中恰有1辆的使用时间不低于50分钟的概率;(Ⅲ)为进一步了解淮南市对永安共享单车的使用情况,永安公司随机抽取了200人进行调查问卷分析,得到如下2×2列联表:经常使用偶尔使用或不用合计男性50100女性40合计200完成上述2×2列联表,并根据表中的数据判断是否有85%的把握认为淮南市使用永安共享单车的情况与性别有关?附:0.150.100.050.0250.0102.072 2.7063.841 5.024 6.63519. (10分)(2017·民乐模拟) 如图,在四棱锥P﹣ABCD中,∠ABC=∠ACD=90°,∠BAC=∠CAD=60°,PA⊥平面ABCD,PA=2,AB=1.(1)设点E为PD的中点,求证:CE∥平面PAB;(2)线段PD上是否存在一点N,使得直线CN与平面PAC所成的角θ的正弦值为?若存在,试确定点N的位置,若不存在,请说明理由.20. (10分)已知E(2,2)是抛物线C:y2=2px上一点,经过点(2,0)的直线l与抛物线C交于A,B两点(不同于点E),直线EA,EB分别交直线﹣2于点M,N.(1)求抛物线方程及其焦点坐标;(2)已知O为原点,求证:以MN为直径的圆恰好经过原点.21. (10分)(2017·延边模拟) 已知函数f(x)=2lnx﹣3x2﹣11x.(1)求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;(2)若关于x的不等式f(x)≤(a﹣3)x2+(2a﹣13)x+1恒成立,求整数a的最小值.22. (10分)如图,已知四边形ABDC是圆O的内接四边形,B,D是圆O上的动点,AD与BC交于F,圆O的切线CE(C为切点)与线段AB的延长线交于E,∠BCD=∠CBD.(1)证明:CD是∠BCE的平分线;(2)若AD过圆心,BC=BE,AE=2,求AB的长.23. (10分)(2018·延安模拟) 在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(其中为参数).以为极点,轴的非负半轴为极轴建立极坐标系.(1)求曲线的极坐标方程;(2)设直线的极坐标方程是,射线:与曲线的交点为,与直线的交点为,求线段的长.24. (10分) (2016高三上·山西期中) 已知函数f(x)=|a﹣3x|﹣|2+x|.(1)若a=2,解不等式f(x)≤3;(2)若存在实数a,使得不等式f(x)≥1﹣a+2|2+x|成立,求实数a的取值范围.参考答案一、选择题 (共12题;共24分)1-1、2-1、3-1、4-1、5-1、6-1、7-1、8-1、9-1、10-1、11-1、12-1、二、填空题 (共4题;共4分)13-1、14-1、15-1、16-1、三、解答题 (共8题;共80分)17-1、17-2、17-3、18-1、19-1、19-2、20-1、20-2、21-1、21-2、22-1、22-2、23-1、23-2、24-1、24-2、。

2020届四省名校高三二模(12月)数学(理)试题(解析版)

2020届四省名校高三二模(12月)数学(理)试题(解析版)
,所以 .
故选:A.
【点睛】
本题考查了平面向量的线性运算法则,属于基础题.
10.抛物线 的焦点 是双曲线 的一个焦点,过 且倾斜角为 的直线 交 于 ,则 ()
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】由抛物线的焦点是双曲线的一个焦点可求出参数 ,由题意写出直线 的方程然后和抛物线方程联立,再由直线与圆锥曲线的交点弦弦长公式 即可求出答案.
令 即 ,∴ 展开式中含 的项的系数为 .
故选:B.
【点睛】
本题考查了利用二项展开式的通项公式来解决二项展开式中指定项的系数,属于基础题.
6.正三棱柱(底面为正三角形的直棱柱) 中, , 为棱 的中点,则异面直线 与 所成的角为()
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】建立空间直角坐标系,将异面直线 和 所成的角转化为向量 和 所成的角或其补角来求解.
2020届四省名校高三二模(12月)数学(理)试题
一、单选题
1.若集合 , ,则 ()
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】由对数函数的定义域和指数函数的性质分别求出集合A和B,再由交集的定义求出结果.
【详解】
由 , 得 ,即得集合A= ;
由 ,得 ,即得集合B= ;
所以 .
故选:A.
【点睛】
本题考查了集合运算中交集运算,本题关键是能够准确的利用对数函数的定义域以及指数函数的性质求出集合A和B,属于基础题.
故选:D.
【点睛】
本题考查了利用辅助角公式对三角函数的化简,考查了利用余弦函数偶函数的性质求参数,属于一般难度的题.
9.在 中,点 在 边上,且 ,点 在 边上, ,若 ,则 ()

湖北省2020届高三(5月)调研模拟考试数学(理科)试卷 含答案

湖北省 2020 年高三(5 月)调研模拟考试
理科数学试卷
本试卷共 5 页,23 题(含选考题)。全卷满分 150 分。考试用时 120 分钟。 ★祝考试顺利★
注意事项:
2020.5
1.答题前先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上 的指定位置。
2.选择题的作答:每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试题卷 草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
.
16.已知双曲线
C:x a
2 2

y2 b2
= 1(a
0,b 0) 的左焦点 F1(−c,0) 关于直线
3x + y = 0 的对称点 P 在双曲线
上.则双曲线 C 的离心率为
.
3
三、解答题:共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.第 17 题~第 21 题为必考题,每个试 题考生都必须作答.第 22 题~第 23 题为选考题,考生根据要求作答. (一)必考题:共 60 分 17.(本小题满分 12 分)
D. x − y − 3 = 0
4.我国古代的天文学和数学著作《周髀算经》中记载:一年有二十四个节气,每个节气晷(gui)长损益相 同(晷是按照日影测定时刻的仪器.晷长即为所测量影子的长度).夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、 秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪是连续十二个节气,其日影子长依次成等差数列.经记录测算,夏 至、处暑、霜降三个节气日影子长之和为 16.5 尺,这十二节气的所有日影子长之和为 84 尺,则夏至的日影
15.某校随机抽取 100 名同学进行“垃圾分类”的问卷测试,测试结果发现这 100 名同学的得分都在[50, 100]

2020高三二轮数学模拟卷理答案.doc

高考仿真模拟卷·数学(理)·参考答案与解析高考仿真模拟卷(一)1.解析:选B.由已知得A ={x |(x +1)(x -2)≤0}={x |-1≤x ≤2}, 所以A ∩B ={-1,0,1,2},故选B.2.解析:选A.因为i -1i +1=(i -1)(1-i )(i +1)(1-i )=i ,所以该复数在复平面上对应的点的坐标为(0,1).故选A.3.解析:选B.由于随机变量X 服从正态分布N (3,σ2),又P (X ≤4)=0.84,所以P (X ≥4)=P (X ≤2)=0.16,P (2<X <4)=1-0.32=0.68.4.解析:选B.由题意得,BA →·BC →=0,BA →·CA →=|BA →|2=36,所以BA →·BD →=BA →·(BC →+CD →)=BA →·⎝⎛⎭⎫BC →+23CA →=0+23×36=24,故选B. 5.解析:选B.程序运行过程如下: 首先初始化数据,S =0,i =1,第一次循环,执行S =S +ln ⎝⎛⎭⎫1+1i =0+ln 2=ln 2,i =i +1=2,此时不应跳出循环; 第二次循环,执行S =S +ln ⎝⎛⎭⎫1+1i =ln 2+ln 32=ln 3,i =i +1=3,此时不应跳出循环; 第三次循环,执行S =S +ln ⎝⎛⎭⎫1+1i =ln 3+ln 43=ln 4,i =i +1=4,此时不应跳出循环; 第四次循环,执行S =S +ln ⎝⎛⎭⎫1+1i =ln 4+ln 54=ln 5,i =i +1=5,此时应跳出循环; i =4时,程序需要继续执行,i =5时,程序结束, 故在判断框内应填i ≤4?.故选B.6.解析:选B.由题意,可得⎩⎪⎨⎪⎧2a 1+7d =23,5a 1+5×42d =35, 解得d =3,故选B.7.解析:选C.依题意,注意到f (-x )=1-2-x 1+2-x ·cos(-x )=2x (1-2-x )2x (1+2-x )cos x =2x -12x +1cos x =-f (x ),因此函数f (x )是奇函数,其图象关于原点对称,结合各选项知,选项A ,B 均不正确;当0<x <1时,1-2x1+2x<0,cos x >0,f (x )<0,结合选项知,C 正确,选C.8.解析:选D.由三视图可知,该手工制品是由两部分构成,每一部分都是相同圆锥的四分之一,且圆锥的底面半径为3,高为4,故母线长为5,故每部分的表面积为2×12×4×3+14×12×6π×5+14×9π=12+6π,故两部分表面积为24+12π.9.解析:选D.由题可得sin ⎝⎛⎭⎫2×3π8+φ=0,又0<φ<π2,所以φ=π4,所以f (x )=sin ⎝⎛⎭⎫2x +π4,由π2+2k π≤2x +π4≤3π2+2k π(k ∈Z ),得f (x )的单调递减区间是⎣⎡⎦⎤k π+π8,k π+5π8(k ∈Z ). 10.解析:选C.三辆车的出车顺序可能为:123、132、213、231、312、321, 方案一坐3号车的可能:132、213、231,所以P 1=36;方案二坐3号车的可能:312、321,所以P 1=26;所以P 1+P 2=56.故选C.11.解析:选D.设双曲线的左焦点为F 1,由双曲线的对称性可知四边形MF 2PF 1为平行四边形.所以|MF 1|=|PF 2|,MF 1∥PN . 设|PF 2|=m ,则|MF 2|=3m , 所以2a =|MF 2|-|MF 1|=2m , 即|MF 1|=a ,|MF 2|=3a .因为∠MF 2N =60°,所以∠F 1MF 2=60°, 又|F 1F 2|=2c ,在△MF 1F 2中,由余弦定理可得4c 2=a 2+9a 2-2·a ·3a ·cos 60°, 即4c 2=7a 2,所以c 2a 2=74,所以双曲线的离心率e =c a =72.故选D. 12.解析:选D.由已知可得y =2e x 与y =ln x -ln 2=ln x2互为反函数,即y =2e x 与y =lnx -ln 2的图象关于直线x -y =0对称,|PQ |的最小值为点Q 到直线x -y =0的最小距离的2倍,令Q (t ,ln t -ln 2),过点Q 的切线与直线x -y =0平行,函数y =ln x -ln 2的导数为y ′=1x ,其斜率为k =1t =1,所以t =1,故Q (1,-ln 2),点Q 到直线x -y =0的距离为d =|1-(-ln 2)|12+(-1)2=1+ln 22,所以|PQ |min =2d =2(1+ln 2).13.解析:消费支出超过150元的人数为(50×0.004+50×0.002)×100=30. 答案:3014.解析:作出不等式组所表示的平面区域如图中阴影部分所示,设z =a·OP →=x -y ,则y =x -z ,易知当y =x -z 经过⎩⎪⎨⎪⎧x +y -5=0,x -2y +1=0的交点(3,2)时,z =x -y 取得最大值,且z max =1. 答案:115.解析:采用补体法,由空间点坐标可知,该四面体的四个顶点在一个长方体上,该长方体的长宽高分别为3,1,5,长方体的外接球即为该四面体的外接球,外接球的直径即为长方体的体对角线3+1+5=3,所以球半径为32,体积为43πr 3=9π2.答案:9π216.解析:因为f (x )是奇函数,f (-x )=-f (x ),所以a n +1-⎝⎛⎭⎫a n +cos n π2=0,a n +1=a n+cosn π2.a 1=1,a 2=a 1+cos π2=1,a 3=a 2+cos 2π2=0,a 4=a 3+cos 3π2=0,如此继续,得a n +4=a n .S 2 019=504(a 1+a 2+a 3+a 4)+a 1+a 2+a 3=504×2+1+1+0=1 010.答案:1 010 17.解:因为3(b 2+c 2)=3a 2+2bc ,所以b 2+c 2-a 22bc =13,由余弦定理得cos A =13,所以sin A =223.(1)因为sin B =2cos C ,所以sin(A +C )=2cos C , 所以223cos C +13sin C =2cos C ,所以23cos C =13sin C ,所以tan C = 2. (2)因为S =22,所以12bc sin A =22,所以bc =32.① 由余弦定理a 2=b 2+c 2-2bc cos A , 可得4=b 2+c 2-2bc ×13,所以b 2+c 2=5.②因为b >c >0,所以联立①②可得b =322,c =22.18.解:(1)由已知,得P (A )=C 22C 23+C 23C 23C 48=635.所以事件A 的概率为635. (2)随机变量X 的所有可能取值为1,2,3,4.由已知得P (X =k )=C k 5C 4-k3C 48(k =1,2,3,4).所以随机变量X 的分布列为:随机变量X 的数学期望E (X )=1×114+2×37+3×37+4×114=52.19.解:(1)证明:因为AB ⊥侧面BB 1C 1C ,BC 1⊂侧面BB 1C 1C ,故AB ⊥BC 1,在△BCC 1中,BC =1,CC 1=BB 1=2,∠BCC 1=π3,BC 21=BC 2+CC 21-2BC ·CC 1·cos ∠BCC 1=12+22-2×1×2×cos π3=3,所以BC 1=3,故BC 2+BC 21=CC 21,所以BC ⊥BC 1,而BC ∩AB =B ,所以C 1B ⊥平面ABC .(2)由(1)可知,AB ,BC ,BC 1两两垂直.以B 为原点,BC ,BA ,BC 1所在直线分别为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系.则B (0,0,0),A (0,1,0),B 1(-1,0,3),C (1,0,0),C 1(0,0,3). 所以CC 1→=(-1,0,3),所以CE →=(-λ,0,3λ),E (1-λ,0,3λ), 则AE →=(1-λ,-1,3λ),AB 1→=(-1,-1,3). 设平面AB 1E 的法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧n ⊥AE →n ⊥AB 1→,即⎩⎨⎧(1-λ)x -y +3λz =0-x -y +3z =0,令z =3,则x =3-3λ2-λ,y =32-λ,故n =⎝ ⎛⎭⎪⎫3-3λ2-λ,32-λ,3是平面AB 1E 的一个法向量.因为AB ⊥平面BB 1C 1C ,BA →=(0,1,0)是平面BB 1E 的一个法向量, 所以|cos 〈n ,BA →〉|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n ·BA →|n ||BA →|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪32-λ1×⎝ ⎛⎭⎪⎫3-3λ2-λ2+⎝⎛⎭⎫32-λ2+(3)2=32. 两边平方并化简得2λ2-5λ+3=0,所以λ=1或λ=32(舍去).20.解:(1)当l 与x 轴垂直时,l 的方程为x =2,可得M 的坐标为(2,2)或(2,-2). 所以直线BM 的方程为y =12x +1或y =-12x -1.(2)证明:当l 与x 轴垂直时,AB 为MN 的垂直平分线,所以∠ABM =∠ABN .当l 与x 轴不垂直时,设l 的方程为y =k (x -2)(k ≠0),M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),则x 1>0,x 2>0.由⎩⎪⎨⎪⎧y =k (x -2),y 2=2x ,得ky 2-2y -4k =0,可知y 1+y 2=2k ,y 1y 2=-4.直线BM ,BN 的斜率之和为k BM +k BN =y 1x 1+2+y 2x 2+2=x 2y 1+x 1y 2+2(y 1+y 2)(x 1+2)(x 2+2).①将x 1=y 1k +2,x 2=y 2k +2及y 1+y 2,y 1y 2的表达式代入①式分子,可得x 2y 1+x 1y 2+2(y 1+y 2)=2y 1y 2+4k (y 1+y 2)k =-8+8k =0.所以k BM +k BN =0,可知BM ,BN 的倾斜角互补,所以∠ABM =∠ABN .综上,∠ABM =∠ABN .21.解:(1)易知函数f (x )的定义域为(0,+∞), h (x )=f (x )x =ln x -k (x -1)x (x >0),则h ′(x )=1x -k x 2=x -kx2,当k ≤0时,h ′(x )>0对任意的x >0恒成立,所以h (x )是(0,+∞)上的增函数,此时h (x )不存在极值.当k >0时,若0<x <k ,则h ′(x )<0;若x >k ,则h ′(x )>0.所以h (x )是(0,k )上的减函数,是(k ,+∞)上的增函数,故h (x )的极小值为h (k )=ln k -k +1,不存在极大值. 综上所述,当k ≤0时,h (x )不存在极值; 当k >0时,h (x )极小值=ln k -k +1,不存在极大值.(2)由(1)知当k ≤0或k =1时,f (x )=0,即h (x )=0仅有唯一解x =1,不符合题意. 当0<k <1时,h (x )是(k ,+∞)上的增函数,当x >1时,有h (x )>h (1)=0, 所以f (x )=0没有大于1的根,不符合题意.当k >1时,由f ′(x )=0,即f ′(x )=1+ln x -k =0,解得x 0=e k -1, 若x 1=kx 0=k e k -1,又x 1ln x 1=k (x 1-1),所以k e k -1ln(k e k -1)=k (k e k -1-1),即ln k -1+e 1-k =0.令v (x )=ln x -1+e 1-x ,则v ′(x )=1x-e 1-x =e x -e x x ex ,令s (x )=e x -e x ,s ′(x )=e x-e ,当x >1时,总有s ′(x )>0,所以s (x )是(1,+∞)上的增函数,即s (x )=e x -e x >s (1)=0,故当x >1时,v ′(x )>0,v (x )是(1,+∞)上的增函数,所以v (x )>v (1)=0, 即ln k -1+e 1-k =0在(1,+∞)上无解. 综上可知,不存在满足条件的实数k .22.解:(1)由⎩⎨⎧x =1+2ty =2t,得x -y =1,所以直线l 的极坐标方程为ρcos α-ρsin α=1, 即2ρ(cos αcos π4-sin αsin π4)=1,即2ρcos ⎝⎛⎭⎫α+π4=1.由ρ=sin θ1-sin 2θ,所以ρ=sin θcos 2θ,所以ρcos 2θ=sin θ,所以(ρcos θ)2=ρsin θ, 即曲线C 的直角坐标方程为y =x 2. (2)设P (x 0,y 0),则y 0=x 20,所以P 到直线l 的距离d =|x 0-y 0-1|2=|x 0-x 20-1|2=⎪⎪⎪⎪-⎝⎛⎭⎫x 0-122-342,所以当x 0=12时,d min =328,此时P ⎝⎛⎭⎫12,14, 所以当P 点为⎝⎛⎭⎫12,14时,P 到直线l 的距离最小,最小值为328. 23.解:(1)由已知可得 f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧4,x ≥22x ,-2<x <2,-4,x ≤-2所以,f (x )≥2的解集为{x |x ≥1}. (2)证明:由(1)知,|x +2|-|x -2|≤4,1y +11-y =⎝⎛⎭⎫1y +11-y [y +(1-y )]=2+1-y y +y 1-y ≥4(当且仅当y =12时取等号),所以|x +2|-|x -2|≤1y +11-y.高考仿真模拟卷(二)1.解析:选A.A ={x |x <-1或x >2},B ={x |1<x <4},所以A ∩B =(2,4).故选A. 2.解析:选B.由z (1+i)=i 得z =i1+i ,所以|z |=|i||i +1|=12=22,故答案为B. 3.解析:选B.因为向量a =(x ,1),b =(1,y ),c =(2,-4),且a ⊥c ,b ∥c ,所以2x -4=0,2y =-4,解得x =2,y =-2,所以a =(2,1),b =(1,-2),所以a +b =(3,-1),所以|a +b |= 32+(-1)2=10.4.解析:选A.因为f (-x )=|-x |ln|-x |x 4=|x |ln|x |x4=f (x ),所以f (x )是偶函数, 可得图象关于y 轴对称,排除C ,D ;当x >0时,f (x )=ln xx 3,f (1)=0,f ⎝⎛⎭⎫12<0,排除B. 5.解析:选A.因为sin ⎝⎛⎭⎫π2-α=cos α=35,所以sin α=±45,因为α∈⎝⎛⎭⎫0,π2,所以sin α=45,所以tan α=43,所以tan 2α=2tan α1-tan 2α=831-169=-247,故选A.6.解析:选A.设所选2部专著中至少有一部是魏晋南北朝时期专著为事件A , 所以P (A )=C 23C 210=115,因此P (A )=1-P (A )=1-115=1415,故本题选A.7.解析:选B.第一次运行,i =10,满足条件,S =1×10=10,i =9; 第二次运行,i =9满足条件,S =10×9=90,i =8; 第三次运行,i =8满足条件,S =90×8=720,i =7; 此时不满足条件,输出的S =720.故条件应为8,9,10满足,i =7不满足,所以条件应为i >7.8.解析:选C.因为1=log 2 0182 018>a =log 2 018 2 019>log 2 018 2 018=12,b =log 2 019 2 018<log 2 0192 019=12,c =2 01812 019>2 0180=1,故本题选C.9.解析:选C.由递推公式可得:当n 为奇数时,a n +2-a n =4,数列{a 2n -1}是首项为1,公差为4的等差数列, 当n 为偶数时,a n +2-a n =0,数列{a n }是首项为2,公差为0的等差数列, S 2 017=(a 1+a 3+…+a 2 017)+(a 2+a 4+…+a 2 016) =1 009+12×1 009×1 008×4+1 008×2=2 017×1 010-1.本题选择C 选项.10.解析:选A.设P (x 0,x 0),所以切线的斜率为12x 0,又因为在点P 处的切线过双曲线的左焦点F (-1,0),所以12x 0=x 0x 0+1,解得x 0=1,所以P (1,1),因此2c =2,2a =5-1,故双曲线的离心率是5+12,故选A.11.解析:选D.b c +c b =b 2+c 2bc ,这个形式很容易联想到余弦定理cos A =b 2+c 2-a 22bc ,①而条件中的“高”容易联想到面积,12a ×36a =12bc sin A ,即a 2=23bc sin A ,②将②代入①得:b 2+c 2=2bc (cos A +3sin A ),所以b c +cb =2(cos A +3sin A )=4sin ⎝⎛⎭⎫A +π6,当A =π3时取得最大值4,故选D.12.解析:选A.依题意得,AB =2AD =2,∠DAB =π3,由余弦定理可得BD =3,则AD 2+DB 2=AB 2,则∠ADB =π2,又四边形ABCD 是等腰梯形,故四边形ABCD 的外接圆直径为AB ,设AB 的中点为O 1,球的半径为R ,因为SD ⊥平面ABCD ,所以R 2=12+⎝⎛⎭⎫SD 22=54,则S =4πR 2=5π,故选A. 13.解析:因为S 3=S 11,可得3a 1+3d =11a 1+55d ,把a 1=13代入得d =-2.故S n =13n -n (n -1)=-n 2+14n ,根据二次函数性质,当n =7时,S n 最大且最大值为49.答案:4914.解析:由题意得(1-3x )8展开式的通项为T r +1=C r 8(-3x )r=(-1)r C r 8x r3,r =0,1,2, (8)所以(a +3x )(1-3x )8展开式的常数项为(-1)0C 08·a =a =4,所以(4+3x )(1-3x )8展开式中x 2项的系数为4·(-1)6C 68x 63+3x ·(-1)3C 38x 33=-56x 2,所以展开式中x 2的系数是-56.故答案为-56. 答案:-5615.解析:法一:因为DE →=12DO →,DO →=OB →=12DB →,所以DE →=12DO →=14DB →,所以DE →=13EB →,由DF ∥BC ,得DF →=13CB →,所以CF →=CD →+DF →=CD →+13CB →=CO →+OD →+13(CO →+OB →)=43CO →+23OD →=-23AC →+13BD →,所以λ=-23,μ=13,λ+μ=-13.法二:不妨设ABCD 为矩形,建立平面直角坐标系如图,设AB =a ,BC =b ,则A (0,0),B (a ,0),C (a ,b ),D (0,b ),O ⎝⎛⎭⎫a 2,b 2,设E (x ,y ),因为DE →=12DO →,所以(x ,y -b )=12⎝⎛⎭⎫a 2,-b 2,所以x =a 4,y =34b ,即E ⎝⎛⎭⎫a 4,34b ,设F (0,m ),因为CF →∥CE →,CF →=(-a ,m -b ),CE →=⎝⎛⎭⎫-34a ,-14b ,所以14ab +34a (m -b )=0,解得m =23b ,即F ⎝⎛⎭⎫0,23b ,CF →=⎝⎛⎭⎫-a ,-13b .又AC →=(a ,b ),BD →=(-a ,b ),由CF →=λAC →+μBD →,得⎝⎛⎭⎫-a ,-13b =λ(a ,b )+μ(-a ,b )=((λ-μ)a ,(λ+μ)b ),所以λ+μ=-13.答案:-1316.解析:由题意得ln x +x =kx 有两个不同的解,k =ln xx +1,则k ′=1-ln x x 2=0⇒x =e ,因此当0<x <e 时,k ∈⎝⎛⎭⎫-∞,1+1e ,当x >e 时,k ∈⎝⎛⎭⎫1,1+1e ,从而要使ln x +x =kx 有两个不同的解,需k ∈⎝⎛⎭⎫1,1+1e . 答案:⎝⎛⎭⎫1,1+1e 17.解:(1)因为f (x )=3sin(3π+x )·cos(π-x )+cos 2⎝⎛⎭⎫π2+x ,所以f (x )=3(-sin x )·(-cos x )+(-sin x )2=32sin 2x +1-cos 2x 2=sin ⎝⎛⎭⎫2x -π6+12. 由2k π-π2≤2x -π6≤2k π+π2,k ∈Z ,得k π-π6≤x ≤k π+π3,k ∈Z ,即函数f (x )的单调递增区间是⎣⎡⎦⎤k π-π6,k π+π3,k ∈Z .(2)由f (A )=32得,sin ⎝⎛⎭⎫2A -π6+12=32,所以sin ⎝⎛⎭⎫2A -π6=1,因为0<A <π,所以0<2A <2π,-π6<2A -π6<11π6,所以2A -π6=π2,所以A =π3,因为a =2,b +c =4,① 根据余弦定理得,4=b 2+c 2-2bc cos A =b 2+c 2-bc =(b +c )2-3bc =16-3bc , 所以bc =4,② 联立①②得,b =c =2.18.解:(1)依题意得,a =0.04×5×1 000=200,b =0.02×5×1 000=100.(2)设抽取的40名学生中,成绩为优秀的学生人数为x ,则x 40=350+300+1001 000,解得x=30,即抽取的40名学生中,成绩为优秀的学生人数为30. 依题意,X 的可能取值为0,1,2,P (X =0)=C 210C 240=352,P (X =1)=C 110C 130C 240=513,P (X =2)=C 230C 240=2952,所以X 的分布列为X 0 1 2 P3525132952所以X 的数学期望E (X )=0×352+1×513+2×2952=32.19.解:(1)证明:取BC 的中点Q ,连接NQ ,FQ ,则NQ =12AC ,NQ ∥AC .又MF =12AC ,MF ∥AC ,所以MF =NQ ,MF ∥NQ ,则四边形MNQF 为平行四边形,即MN ∥FQ .因为FQ ⊂平面FCB ,MN ⊄平面FCB , 所以MN ∥平面FCB .(2)由AB ∥CD ,AD =DC =CB =1,∠ABC =60°可得∠ACB =90°,AC =3,BC =1,AB =2.因为四边形ACFE 为矩形,所以AC ⊥平面FCB ,则∠AFC 为直线AF 与平面FCB 所成的角,即∠AFC =30°,所以FC =3.因为FB =10,所以FC ⊥BC ,则可建立如图所示的空间直角坐标系C -xyz ,所以A (3,0,0),B (0,1,0),M ⎝⎛⎭⎫32,0,3,MA →=⎝⎛⎭⎫32,0,-3,MB →=⎝⎛⎭⎫-32,1,-3. 设m =(x ,y ,z )为平面MAB 的法向量,则⎩⎪⎨⎪⎧MA →·m =0,MB →·m =0,即⎩⎨⎧32x -3z =0,-32x +y -3z =0.取x =23,则m =(23,6,1)为平面MAB 的一个法向量.又n =(3,0,0)为平面FCB 的一个法向量, 所以cos 〈m ,n 〉=m·n |m||n|=23×37×3=237.则平面MAB 与平面FCB 所成角的余弦值为237.20.解:(1)由题意知,b 等于原点到直线y =x +2的距离,即b =21+1=2,又2a =4,所以a =2,c 2=a 2-b 2=2,所以椭圆C 的两个焦点的坐标分别为()2,0,()-2,0.(2)由题意可设M (x 0,y 0),N (-x 0,-y 0),P (x ,y ),则x 20a 2+y 20b 2=1,x 2a 2+y 2b2=1, 两式相减得y 2-y 20x 2-x 20=-b 2a 2,又k PM =y -y 0x -x 0,k PN =y +y 0x +x 0, 所以k PM ·k PN =y -y 0x -x 0·y +y 0x +x 0=y 2-y 20x 2-x 20=-b 2a 2,所以-b 2a 2=-14,又a =2,所以b =1,故椭圆C 的方程为x 24+y 2=1.21.解:(1)f ′(x )=1x -k x 2=x -kx2,x >0.当k ≤0时,f ′(x )>0,f (x )在(0,+∞)上单调递增,无极值.当k >0时,当0<x <k 时,f ′(x )<0,当x >k 时,f ′(x )>0,故f (x )的单调递减区间是(0,k ),单调递增区间是(k ,+∞),f (x )的极小值为h (k )=f (k )=ln k +1.当k >0时,h (k )≤ak 恒成立,即ln k +1≤ak ,即a ≥ln k +1k恒成立.令φ(k )=ln k +1k ,则φ′(k )=1-(1+ln k )k 2=-ln kk 2,令φ′(k )=0,得k =1,当0<k <1时,φ′(k )>0,φ(k )单调递增,当k >1时,φ′(k )<0,φ(k )单调递减,故k =1为φ(k )在(0,+∞)上唯一的极大值点,也是最大值点,所以φ(k )max =φ(1)=1,所以a ≥1,即实数a 的取值范围是[1,+∞).(2)证明:由(1)知,当k >0时,f (x )在(0,k )上单调递减,在(k ,+∞)上单调递增,设α<β,则一定有0<α<k <β.构造函数g (x )=f (x )-f (2k -x )=ln x +k x -ln (2k -x )-k2k -x ,0<x <k ,g ′(x )=1x +12k -x -k x 2-k(2k -x )2=2kx (2k -x )-2k (x 2-2kx +2k 2)x 2(2k -x )2 =-4k (x -k )2x 2(2k -x )2. 因为0<x <k ,所以g ′(x )<0,即g (x )在(0,k )上单调递减,又f (k )-f (2k -k )=0,所以g (x )>0,所以f (x )>f (2k -x ).因为0<α<k ,所以f (α)>f (2k -α),因为f (α)=f (β),所以f (β)>f (2k -α),因为0<α<k ,所以2k -α>k ,又函数f (x )在(k ,+∞)上单调递增,所以β>2k -α,所以α+β>2k .22.解:(1)x 2=⎣⎡⎦⎤2sin ⎝⎛⎭⎫α+π42=(sin α+cos α)2=sin 2α+1=y ,所以C 1的普通方程为y =x 2.将ρ2=x 2+y 2,ρsin θ=y 代入C 2的方程得x 2+y 2=4y -3,所以C 2的直角坐标方程为x 2+y 2-4y +3=0.(2)将x 2+y 2-4y +3=0变形为x 2+(y -2)2=1,它的圆心为C (0,2).设P (x 0,y 0)为C 1上任意一点,则y 0=x 20,从而|PC |2=(x 0-0)2+(y 0-2)2=x 20+(x 20-2)2=x 40-3x 20+4=⎝⎛⎭⎫x 20-322+74,所以当x 20=32时,|PC |min =72, 故曲线C 1上的点与曲线C 2上的点的距离的最小值为72-1. 23.解:(1)由已知可得f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧1-2x ,x <0,1,0≤x <1,2x -1,x ≥1,所以f (x )min =1,所以只需|m -1|≤1,解得-1≤m -1≤1, 所以0≤m ≤2,所以实数m 的最大值M =2. (2)证明:因为a 2+b 2≥2ab , 所以ab ≤1,所以ab ≤1,当且仅当a =b 时取等号,① 又ab ≤a +b 2,所以ab a +b ≤12,所以ab a +b ≤ab2,当且仅当a =b 时取等号,②由①②得,ab a +b ≤12,所以a +b ≥2ab . 高考仿真模拟卷(三)1.解析:选C.因为A =(-2,1),B =(-∞,0)∪(1,+∞),所以∁R B =[0,1],A ∩(∁R B )=[0,1),选C.2.解析:选A.由复数z 1与z 3所对应的点关于原点对称,z 3与z 2关于实轴对称可得, 复数z 1与z 2所对应的点关于虚轴对称,z 1=3+4i ,所以z 2=-3+4i , 所以z 1·z 2=(3+4i)(-3+4i)=-25.3.解析:选C.抛掷红、蓝两枚骰子,第一个数字代表红色骰子,第二个数字代表蓝色骰子,当红色骰子点数为偶数时,有18种,分别为:(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(2,5),(2,6),(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6),(6,1),(6,2),(6,3),(6,4),(6,5),(6,6),其中两颗骰子点数之和不小于9的有6种,分别为:(4,5),(4,6),(6,3),(6,4),(6,5),(6,6),所以当已知红色骰子的点数为偶数时,两颗骰子的点数之和不小于9的概率是P =618=13.故选C.4.解析:选B.本题可以转为等差数列问题:已知首项a 1=5,前30项的和S 30=390,求公差d .由等差数列的前n 项公式可得,390=30×5+30×292d ,解得d =1629.5.解析:选A.因为函数f (x )=x ln |x |,可得f (-x )=-f (x ),f (x )是奇函数,其图象关于原点对称,排除C ,D ;当x >0时,f ′(x )=ln x +1,令f ′(x )>0得x >1e ,得出函数f (x )在⎝⎛⎭⎫1e ,+∞上是增函数,排除B ,故选A.6.解析:选D.由m ⊥OA →,得3x +4y =0,即y =-34x ,所以tan α=-34,tan ⎝⎛⎭⎫α+π4=tan α+tan π41-tan αtan π4=tan α+11-tan α=-34+11-⎝⎛⎭⎫-34=17.7.解析:选D.设奇数项的公差为d ,偶数项的公比为q ,由a 3+a 4=7,a 5+a 6=13,得1+d +2q =7,1+2d +2q 2=13,解得d =2,q =2,所以a 7+a 8=1+3d +2q 3=7+16=23,故选D.8.解析:选C.第一次循环r =70,m =105,n =70;第二次循环r =35,m =70,n =35;第三次循环r =0,m =35,n =0.故输出的m 等于35.9.解析:选A.在△ADC 中,因为AC =32,AD =3,cos ∠ADC =cos ⎝⎛⎭⎫∠ABC +π2=-sin ∠ABC =-33,所以代入AC 2=AD 2+DC 2-2AD ·DC ·cos ∠ADC ,可得DC 2+2DC -15=0,舍掉负根有DC =3.所以BC =DC cot ∠ABC =3 2.AB =AD +BD =AD +DCsin ∠ABC =3+33=4 3.于是根据三角形的面积公式有:S △ABC =12AB ·BC ·sin ∠ABC =12·43·32·33=6 2.故选A.10.解析:选C.由AB =BC =2,AC =2,可知∠ABC =π2,取AC 的中点M ,则点M 为△ABC 外接圆的圆心,又O 为四面体ABCD 的外接球球心,所以OM ⊥平面ABC ,且OM 为△ACD 的中位线,所以DC ⊥平面ABC , 故三棱锥D -ABC 的体积为V =13×12×2×2×23=233.故选C.11.解析:选B.由题意知四边形F 1F 2PQ 的边长为2c ,连接QF 2,由对称性可知,|QF 2|=|QF 1|=2c ,则三角形QPF 2为等边三角形.过点P 作PH ⊥x 轴于点H ,则∠PF 2H =60°,因为|PF 2|=2c ,所以在直角三角形PF 2H 中,|PH |=3c ,|HF 2|=c ,则P (2c ,3c ),连接PF 1,则|PF 1|=23c .由双曲线的定义知,2a =|PF 1|-|PF 2|=23c -2c =2(3-1)c ,所以双曲线的离心率为c a =13-1=3+12.12.解析:选B.令g (x )=f (x )x 2,则g ′(x )=x 2f ′(x )-2xf (x )x 4=xf ′(x )-2f (x )x 3,由于x ∈(0,1),且xf ′(x )>2f (x ),所以g ′(x )>0,故函数g (x )在(0,1)上单调递增.又α,β为锐角三角形的两个内角,则π2>α>π2-β>0,所以1>sin α>sin ⎝⎛⎭⎫π2-β>0,即1>sin α>cos β>0,所以g (sin α)>g (cos β),即f (sin α)sin 2α>f (cos β)cos 2β,所以cos 2βf (sin α)>sin 2αf (cos β). 13.解析:依题意,得1a +4b =12⎝⎛⎭⎫1a +4b ·(a +b ) =12⎣⎡⎦⎤5+⎝⎛⎭⎫b a +4a b ≥12⎝⎛⎭⎫5+2b a ·4a b=92,当且仅当⎩⎪⎨⎪⎧a +b =2,b a =4a b ,a >0,b >0,即a =23,b =43时取等号,即1a +4b 的最小值是92. 答案:9214.解析:依题意,结合茎叶图,将题中的数由小到大依次排列得到:86,86,90,91,93,93,93,96,因此这8位学生得分的众数是93,中位数是91+932=92.答案:93,9215.解析:由AB →·AC →=6,∠A =60°,可得|AB →|·|AC →|=12,又在△ABC 中,13=AB 2+AC 2-2AB ·AC cos A ,所以AB 2+AC 2=25,因为AB >AC ,所以AB =4,AC =3.以A 为坐标原点,AB 所在的直线为x 轴建立如图所示的平面直角坐标系,则B (4,0),C ⎝⎛⎭⎫32,332,所以BC →=⎝⎛⎭⎫-52,332,因为M 是BC 的中点,所以M ⎝⎛⎭⎫114,334,H ⎝⎛⎭⎫114,0,所以MH →=⎝⎛⎭⎫0,-334,所以MH →·BC →=-278.答案:-27816.解析:函数f (x )=a ln x -x +a +3x 在定义域(0,+∞)内无极值等价于f ′(x )≥0或f ′(x )≤0在定义域(0,+∞)内恒成立.因为f ′(x )=ax -1-a +3x 2=-x 2+ax -(a +3)x 2,设g (x )=-x 2+ax -(a +3),则g (x )≥0或g (x )≤0在(0,+∞)内恒成立,可分两种情况进行讨论,即方程g (x )=-x 2+ax -(a +3)=0无解或只有小于等于零的解,因此Δ≤0或⎩⎪⎨⎪⎧Δ≥0,a2≤0,g (0)≤0,解得-2≤a ≤6或-3≤a ≤-2.故实数a 的取值范围为[-3,6]. 答案:[-3,6]17.解:(1)记甲运动员击中n 环为事件A n (n =1,2,3,…,10);乙运动员击中n 环为事件B n (n =1,2,3,…,10);甲运动员击中的环数不少于9环为事件A 9∪A 10,乙运动员击中的环数不少于9环为事件B 9∪B 10,根据已知事件A 9与事件A 10互斥,事件B 9与事件B 10互斥,事件A 9∪A 10与B 9∪B 10相互独立.P (A 9∪A 10)=P (A 9)+P (A 10)=1-0.2-0.15=0.65, P (B 9∪B 10)=P (B 9)+P (B 10)=0.2+0.35=0.55.所以甲、乙两名射击运动员击中的环数都不少于9环的概率等于0.65×0.55=0.357 5. (2)设甲、乙两名射击运动员击中的环数分别为随机变量X 、Y ,根据已知得X 、Y 的可能取值为:7,8,9,10.甲运动员射击环数X 的概率分布列为甲运动员射击环数X E (X )=7×0.2+8×0.15+9×0.3+10×0.35=8.8. 乙运动员射击环数Y 的概率分布列为乙运动员射击环数Y E (Y )=7×0.2+8×0.25+9×0.2+10×0.35=8.7.因为E (X )>E (Y ), 所以从随机变量均值意义的角度看,选甲去比较合适. 18.解:(1)当n =1时,a 1=S 1=2-a ; 当n ≥2时,a n =S n -S n -1=2n -1.因为{a n }为等比数列,所以2-a =1,解得a =1.所以a n =2n -1. 设数列{b n }的公差为d .因为b 2+5,b 4+5,b 8+5成等比数列, 所以(b 4+5)2=(b 2+5)(b 8+5),又b 1=3,所以(8+3d )2=(8+d )(8+7d ), 解得d =0(舍去)或d =8.所以b n =8n -5. (2)由a n =2n -1,得log 2a n =2(n -1),所以{log2a n }是以0为首项,2为公差的等差数列,所以T n =n (0+2n -2)2=n (n -1).由b n =8n -5,T n >b n ,得n (n -1)>8n -5, 即n 2-9n +5>0,因为n ∈N *,所以n ≥9. 故所求n 的最小正整数为9.19.解:(1)设BD =x (0<x <3),则CD =3-x .由AD ⊥BC ,∠ACB =45°知,△ADC 为等腰直角三角形,所以AD =CD =3-x . 由折起前AD ⊥BC 知,折起后,AD ⊥DC ,AD ⊥BD ,且BD ∩DC =D ,所以AD ⊥平面BCD .又∠BDC =90°, 所以S △BCD =12BD ·CD =12x (3-x ).于是V A­BCD=13AD ·S △BCD=13(3-x )·12x (3-x )=112·2x (3-x )·(3-x )≤112⎣⎡⎦⎤2x +(3-x )+(3-x )33=23(当且仅当2x =3-x ,即x =1时,等号成立),故当x =1,即BD =1时,三棱锥A -BCD 的体积最大.(2)以D 为原点,建立如图所示的空间直角坐标系D -xyz . 由(1)知,当三棱锥A -BCD 的体积最大时,BD =1,AD =CD =2.于是可得D (0,0,0),B (1,0,0),C (0,2,0),A (0,0,2),M (0,1,1),E ⎝⎛⎭⎫12,1,0,所以BM →=(-1,1,1).设N (0,λ,0),则EN →=⎝⎛⎭⎫-12,λ-1,0. 因为EN ⊥BM ,所以EN →·BM →=0,即⎝⎛⎭⎫-12,λ-1,0·(-1,1,1)=12+λ-1=0,故λ=12,N ⎝⎛⎭⎫0,12,0. 所以当DN =12(即N 是CD 上靠近点D 的一个四等分点)时,EN ⊥BM .设平面BMN 的一个法向量为n =(x ,y ,z ), 由⎩⎪⎨⎪⎧n ⊥BN →,n ⊥BM →,及BN →=⎝⎛⎭⎫-1,12,0, 得⎩⎪⎨⎪⎧-x +12y =0,-x +y +z =0,所以⎩⎪⎨⎪⎧y =2x ,z =-x .取x =1得n =(1,2,-1).设EN 与平面BMN 所成角的大小为θ,则由EN →=⎝⎛⎭⎫-12,-12,0, 可得sin θ=|cos 〈n ,EN →〉|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪n ·EN →|n |·|EN →|=⎪⎪⎪⎪-12-16×22=32, 即θ=60°,故EN 与平面BMN 所成角的大小为60°.20.解:(1)证明:因为f ′(x )=x e x ≥0,即f (x )在[0,1]上单调递增,所以f (x )≥f (0)=0,结论成立.(2)令g (x )=e x -1x ,则g ′(x )=(x -1)e x +1x 2>0,x ∈(0,1),所以,当x ∈(0,1)时,g (x )<g (1)=e -1, 要使e x -1x<b ,只需b ≥e -1.要使e x -1x >a 成立,只需e x -ax -1>0在x ∈(0,1)上恒成立.令h (x )=e x -ax -1,x ∈(0,1),则h ′(x )=e x -a ,由x ∈(0,1),得e x ∈(1,e),①当a ≤1时,h ′(x )>0,此时x ∈(0,1),有h (x )>h (0)=0成立,所以a ≤1满足条件; ②当a ≥e 时,h ′(x )<0,此时x ∈(0,1),有h (x )<h (0)=0,不符合题意,舍去; ③当1<a <e 时,令h ′(x )=0,得x =ln a ,可得当x ∈(0,ln a )时,h ′(x )<0,即x ∈(0,ln a )时,h (x )<h (0)=0,不符合题意,舍去.综上,a ≤1.又b ≥e -1,所以b -a 的最小值为e -2.21.解:(1)由焦点坐标为(1,0),可知p2=1,所以p =2,所以抛物线C 的方程为y 2=4x .(2)证明:当直线l 垂直于x 轴时,△ABO 与△MNO 相似, 所以S △ABO S △MNO =⎝⎛⎭⎫|OF |22=14;当直线l 与x 轴不垂直时,设直线AB 的方程为y =k (x -1). 设M (-2,y M ),N (-2,y N ),A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),联立方程⎩⎪⎨⎪⎧y =k (x -1),y 2=4x ,整理得k 2x 2-(4+2k 2)x +k 2=0,所以x 1·x 2=1.所以S △ABOS △MNO=12·|AO |·|BO |·sin ∠AOB 12·|MO |·|NO |·sin ∠MON=|AO ||MO |·|BO ||NO |=x 12·x 22=14. 综上,S △ABO S △MNO =14. 22.解:(1)由已知可得圆心O 的直角坐标为⎝⎛⎭⎫-22,-22,所以圆心O 的极坐标为⎝⎛⎭⎫1,5π4.(2)由直线l 的极坐标方程可得直线l 的直角坐标方程为x +y -1=0,所以圆心O 到直线l 的距离d =|-2-1|2,圆O 上的点到直线l 的距离的最大值为|-2-1|2+r =3,解得r =2-22. 23.解:(1)显然a ≠0,当a >0时,解集为⎣⎡⎦⎤-1a ,3a ,则-1a =-6,3a =2,无解; 当a <0时,解集为⎣⎡⎦⎤3a ,-1a ,令-1a =2,3a =-6,得a =-12. 综上所述,a =-12.(2)当a =2时,令h (x )=f (2x +1)-f (x -1)=|4x +1|-|2x -3|=⎩⎪⎨⎪⎧-2x -4,x ≤-14,6x -2,-14<x <32,2x +4,x ≥32, 由此可知,h (x )在⎝⎛⎦⎤-∞,-14上单调递减,在⎝⎛⎭⎫-14,32上单调递增,在⎣⎡⎭⎫32,+∞上单调递增,则当x =-14时,h (x )取到最小值-72,由题意知,-72≤7-3m ,则实数m 的取值范围是⎝⎛⎦⎤-∞,72.高考仿真模拟卷(四)1.解析:选B.因为M ={x |1≤x <3},N ={1,2},所以M ∩N ={1,2}.故选B. 2.解析:选C.由(z -1)i =4+2i ,得z -1=4+2i i =2-4i ,所以z =3-4i ,所以|z |=5.3.解析:选D.由题意知,四所中学报名参加某高校2017年自主招生考试的学生总人数为100,抽取的学生人数与学生总人数的比值为50100=12.所以应从A ,B ,C ,D 四所中学抽取的学生人数分别为20,15,5,10.4.解析:选C.因为a 5=a 2q 3<0,a 2<0,所以q >0,所以a n <0恒成立,所以S n -S n -1=a n <0,{S n }单调递减,故为充分条件;S n -S n -1=a n <0⇒a 2<0,a 5<0,故为必要条件.故选C.5.解析:选B.依题意得cos C =a 2+b 2-c 22ab =12,C =60°,因此△ABC 的面积等于12ab sinC =12×3×32=34.6.解析:选A.因为a =log 123<log 122=-1,0<b =⎝⎛⎭⎫130.2<1,c =2>1,所以a <b <c . 7.解析:选A.由(a -2b )·a =a 2-2a ·b =0,得a ·b =a 22=|a |22=8,从而a 在b 方向上的投影为a ·b |b |=82=4,故选A.8.解析:选C.第一次循环S =2,n =2,第二次循环S =6,n =3,第三次循环S =2,n =4,第四次循环S =18,n =5,第五次循环S =14,n =6,第六次循环S =78,n =7,需满足S ≥K ,此时输出n =7,所以18<K ≤78,所以整数K 的最大值为78.9.解析:选B.设长方体三条棱的长分别为a ,b ,c , 由题意得⎩⎪⎨⎪⎧ab =6bc =8ac =12,解得⎩⎪⎨⎪⎧a =3b =2c =4.再结合题意可得,铁球的直径最大只能为2. 故选B.10.解析:选B.设Q (x 0,y 0),中点M (x ,y ),则P (2x -x 0,2y -y 0)代入x 2+y 2=9, 得(2x -x 0)2+(2y -y 0)2=9, 化简得:⎝⎛⎭⎫x -x 022+⎝⎛⎭⎫y -y 022=94, 又x 20+y 20=25表示以原点为圆心半径为5的圆,故易知M 的轨迹是在以⎝⎛⎭⎫x 02,y 02为圆心,以32为半径的圆绕原点一周所形成的图形,即在以原点为圆心,宽度为3的圆环带上,即应有x 2+y 2=r 2(1≤r ≤4),那么在C 2内部任取一点落在M 内的概率为16π-π25π=1525=35.故选B.11.解析:选A.由题意得,F (c ,0),该双曲线的一条渐近线为y =-ba x ,将x =c 代入y=-b a x 得y =-bc a,所以bca =2a ,即bc =2a 2,所以4a 4=b 2c 2=c 2(c 2-a 2),所以e 4-e 2-4=0,解得e 2=1+172,故选A.12.解析:选A.二次函数f (x )=x 2+(a +8)x +a 2+a -12图象的对称轴为直线x =-a +82,由f (a 2-4)=f (2a -8)及二次函数的图象,可以得出a 2-4+2a -82=-a +82,解得a =-4或a=1,又a <0,所以a =-4,所以f (x )=x 2+4x ,所以f (n )-4a n +1=n 2+4n +16n +1=(n +1)2+2(n +1)+13n +1=n +1+13n +1+2≥2(n +1)·13n +1+2=213+2,又n ∈N *,所以当且仅当n +1=13n +1,即n =13-1时等号成立,当n =2时,f (n )-4a n +1=283,n =3时,f (n )-4a n +1=294+2=374<283,所以最小值为374,故选A.13.解析:因为函数f (x )=tan x +sin x +2 017,所以f (-x )=-tan x -sin x +2 017,从而f (-x )+f (x )=4 034,又f (m )=2,所以f (-m )=4 032.答案:4 03214.解析:不等式组表示的平面区域如图中阴影部分所示,假设z =x +ay 在点C (2,1)处取得最小值,则2+a =4,a =2,此时y =-12x +12z ,其在点C (2,1)处取得最小值,符合题意.假设z =x +ay 在点B (2,5)处取得最小值,则2+5a =4,a =25,此时y =-52x +52z ,其在点C 处取得最小值,不符合题意.假设z =x +ay 在点A (8,-1)处取得最小值,则8-a =4,a =4,此时y =-14x +14z ,其在点A处取得最小值,符合题意.所以a 的值为2或4.答案:2或415.解析:由S n =2n -1,得a 1=S 1=1,当n ≥2时,a n =S n -S n -1=2n -1-2n -1+1=2n -1,a 1=1适合上式,所以a n =2n -1. 则b n =a 2n -7a n +6=⎝⎛⎭⎫a n -722-254.所以当n =3时(b n )min =⎝⎛⎭⎫4-722-254=-6.故答案为-6. 答案:-616.解析:该球形容器最小时,十字立方体与球内接,此时球直径2R 等于由两个正四棱柱组合而成的几何体的对角线,即2R =42+42+22=6,球形容器的表面积为4πR 2=36π.答案:36π17.解:(1)f (x )=23sin x cos x +cos 2x -sin 2x =3sin 2x +cos 2x =2⎝⎛⎭⎫32sin 2x +12cos 2x=2sin ⎝⎛⎭⎫2x +π6, 所以函数f (x )的最小正周期T =π.(2)由题意可知,不等式f (x )≥m 有解,即m ≤f (x )max .因为x ∈⎣⎡⎦⎤0,π2, 所以2x +π6∈⎣⎡⎦⎤π6,7π6, 故当2x +π6=π2,即x =π6时,f (x )取得最大值,且最大值为f ⎝⎛⎭⎫π6=2.从而可得m ≤2 . 18.解:(1)由题意知,ξ的所有可能取值为0,10,20,30. P (ξ=0)=15×14×13=160,P (ξ=10)=45×14×13+15×34×13+15×14×23=960=320,P (ξ=20)=45×34×13+45×14×23+15×34×23=2660=1330,P (ξ=30)=45×34×23=25.所以ξ的分布列为所以E (ξ)=0×160+10×320+20×1330+30×25=1336.(2)记“甲队得30分,乙队得0分”为事件A ,“甲队得20分,乙队得10分”为事件B ,则A ,B 互斥.又P (A )=⎝⎛⎭⎫343×160=91 280,P (B )=C 23⎝⎛⎭⎫342×14×320=811 280,故甲、乙两队总得分之和为30分且甲队获胜的概率为P (A +B )=P (A )+P (B )=901 280=9128. 19.解:(1)证明:连接BG ,因为BC ∥AD ,AD ⊥底面AEFB ,所以BC ⊥底面AEFB ,又AG ⊂底面AEFB ,所以BC ⊥AG ,因为AB =12EF ,且AB ∥EF ,所以AB 綊EG ,因为AB=AE ,所以四边形ABGE 为菱形,所以AG ⊥BE ,又BC ∩BE =B ,BE ⊂平面BCE ,BC ⊂平面BCE ,所以AG ⊥平面BCE .(2)由(1)知四边形ABGE 为菱形,AG ⊥BE ,AE =EG =BG =AB =4, 设AG ∩BE =O ,所以OE =OB =23,OA =OG =2, 以O 为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则O (0,0,0),A (-2,0,0),E (0,-23,0),F (4,23,0),C (0,23,4),D (-2,0,4),所以AC →=(2,23,4),AE →=(2,-23,0),设平面ACE 的法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧AC →·n =0,AE →·n =0,所以⎩⎨⎧2x +23y +4z =0,2x -23y =0,令y =1,则x =3,z =-3,即平面ACE 的一个法向量为n =(3,1,-3),易知平面AEF 的一个法向量为AD →=(0,0,4),设二面角C -AE -F 的大小为θ,由图易知θ∈⎝⎛⎭⎫0,π2,所以cos θ=|n ·AD →||n |·|AD →|=437×4=217.20.解:(1)由题意知,F (x )=f (x )h (x )=x 2ln x ,F ′(x )=2x ln x +x (x >0). 令F ′(x )>0,得x >1e,故F (x )的单调递增区间为⎝⎛⎭⎫1e ,+∞;令F ′(x )<0,得0<x <1e ,故F (x )的单调递减区间为⎝⎛⎭⎫0,1e .(2)由题意知,G (x )=e x -bx ,故G ′(x )=e x -b ,又b >0,令G ′(x )=e x -b =0,得x =ln b ,故当x ∈(-∞,ln b )时,G ′(x )<0,此时G (x )单调递减;当x ∈(ln b ,+∞)时,G ′(x )>0,此时G (x )单调递增.故G (x )min =b -b ln b ,所以m ≤b -b ln b ,则mb ≤b 2-b 2ln b . 设r (b )=b 2-b 2ln b (b >0),则r ′(b )=2b -(2b ln b +b )=b -2b ln b ,由于b >0,令r ′(b )=0,得ln b =12,b =e ,当b ∈(0,e)时,r ′(b )>0,r (b )单调递增;当b ∈(e ,+∞)时,r ′(b )<0,r (b )单调递减,所以r (b )max =e 2,即当b =e ,m =12e 时,mb 取得最大值e2.21.解:(1)因为点P (2,t )到焦点F 的距离为52,所以2+p 2=52,解得p =1,故抛物线C 的方程为y 2=2x ,P (2,2), 所以l 1的方程为y =45x +25,联立得⎩⎪⎨⎪⎧y =45x +25,y 2=2x ,可解得x Q =18,又|QF |=x Q +12=58,|PF |=52,所以|QF ||PF |=5852=14.(2)设直线l 2的方程为x =ny +m (m ≠0),代入抛物线方程可得y 2-2ny -2m =0, 设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则y 1+y 2=2n ,y 1y 2=-2m ,① 由OA ⊥OB 得,(ny 1+m )(ny 2+m )+y 1y 2=0, 整理得(n 2+1)y 1y 2+nm (y 1+y 2)+m 2=0,②将①代入②解得m =2或m =0(舍去),满足Δ=4n 2+8m >0, 所以直线l 2:x =ny +2,因为圆心M (a ,0)到直线l 2的距离d =|a -2|1+n 2, 所以|DE |=212-(a -2)21+n 2,显然当a =2时,|DE |=2,所以存在实数a =2,使得|DE |为定值.22.解:(1)如图,设圆C 上任意一点A (ρ,θ),则∠AOC =θ-π3或π3-θ.由余弦定理得4+ρ2-4ρcos(θ-π3)=4,所以圆C 的极坐标方程为ρ=4cos ⎝⎛⎭⎫θ-π3.作图如图所示.(2)在直角坐标系中,点C 的坐标为(1,3),可设圆C 上任意一点P (1+2cos α,3+2sin α),又令M (x ,y ),由Q (5,-3),M 是线段PQ 的中点,得M 的参数方程为⎩⎨⎧x =6+2cos α2y =2sin α2(α为参数),即⎩⎪⎨⎪⎧x =3+cos αy =sin α(α为参数),所以点M 的轨迹的普通方程为(x -3)2+y 2=1.23.解:(1)由于a =1,故f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧1-x ,x <1.x -1,x ≥1.当x <1时,由f (x )≥12(x +1),得1-x ≥12(x +1),解得x ≤13;当x ≥1时,由f (x )≥12(x +1),得x -1≥12(x +1),解得x ≥3.综上,不等式f (x )≥12(x +1)的解集为⎝⎛⎦⎤-∞,13∪[3,+∞). (2)当a <2时,g (x )=⎩⎪⎨⎪⎧a -2,x ≤a ,2x -2-a ,a <x <2,2-a ,x ≥2,g (x )的值域A =[a -2,2-a ],由A ⊆[-1,3],得⎩⎪⎨⎪⎧a -2≥-1,2-a ≤3,解得a ≥1,又a <2,故1≤a <2; 当a ≥2时,g (x )=⎩⎪⎨⎪⎧a -2,x ≤2,-2x +2+a ,2-a ,x ≥a ,2<x <a ,g (x )的值域A =[2-a ,a -2],由A ⊆[-1,3],得⎩⎪⎨⎪⎧2-a ≥-1,a -2≤3,解得a ≤3,又a ≥2,故2≤a ≤3. 综上,a 的取值范围为[1,3].高考仿真模拟卷(五)1.解析:选C.A ={x |x ≤3},B ={2,3,4}, 所以A ∩B ={2,3},故选C.2.解析:选D.由已知可得z =1+i 2-i =(1+i )(2+i )(2-i )(2+i )=1+3i 5=15+35i ,所以z =15-35i.3.解析:选A.所给圆的圆心为坐标原点,半径为2,当弦长大于2时,圆心到直线l 的距离小于1,即|m |5<1,所以-5<m <5,故所求概率P =5-(-5)9-(-6)=23.4.解析:选C.因为4a 1,a 3,2a 2成等差数列,所以2a 3=4a 1+2a 2,又a 3=a 1q 2,a 2=a 1q ,则2a 1q 2=4a 1+2a 1q ,解得q =2或q =-1,故选C.5.解析:选A.a =b =1时,两条直线ax -y +1=0与直线x -by -1=0平行, 反之由ax -y +1=0与直线x -by -1=0平行,可得ab =1,显然不一定是a =b =1, 所以,必要性不成立,所以“a =b =1”是“直线ax -y +1=0与直线x -by -1=0平行”的充分不必要条件. 故选A.6.解析:选A.BD →=AD →-AB →,所以BC →= 2 BD →=2(AD →-AB →),所以BC →·AB →=2(AD →-AB →)·AB →= 2 AD →·AB →- 2 AB →2=0-2×22=-4 2.7.解析:选C.该程序框图的功能是计算S =2+lg 12+lg 23+…+lg nn +1=2-lg(n +1)的值.要使输出的S 的值为-1,则2-lg(n +1)=-1,即n =999,故①中应填n <999?.8.解析:选C.F (1,0),故直线AB 的方程为y =x -1,联立方程组⎩⎪⎨⎪⎧y 2=4x y =x -1,可得x 2-6x +1=0,设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),由根与系数的关系可知x 1+x 2=6,x 1x 2=1.由抛物线的定义可知:|F A |=x 1+1, |FB |=x 2+1,所以||F A |-|FB ||=|x 1-x 2|=(x 1+x 2)2-4x 1x 2=36-4=4 2. 故选C.9.解析:选B.如图所示,在同一坐标系中分别作出y =f (x )与y =-x +a 的图象,其中a 表示直线在y 轴上的截距.由图可知,当a >1时,直线y =-x +a 与曲线y =f (x )只有一个交点.10.解析:选C.由题意得BC =CD =a ,∠BCD =90°,所以。

湖北省第二中学2020高三数学(理)试卷【含解析】

湖北省第二中学高三数学(理)试卷一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的1.已知集合A ={x |x <1},B ={x |31x <},则A. {|0}A B x x =<B. A B R =C. {|1}A B x x =>D. AB =∅【答案】A 【解析】∵集合{|31}xB x =< ∴{}|0B x x =<∵集合{|1}A x x =<∴{}|0A B x x ⋂=<,{}|1A B x x ⋃=< 故选A2.已知函数1()3()3x xf x =-,则()f xA. 是奇函数,且在R 上是增函数B. 是偶函数,且在R 上是增函数C. 是奇函数,且在R 上是减函数D. 是偶函数,且在R 上是减函数【答案】A 【解析】分析:讨论函数()133xx f x ⎛⎫=-⎪⎝⎭的性质,可得答案. 详解:函数()133xxf x ⎛⎫=- ⎪⎝⎭的定义域为R ,且()()111333,333xxx xxx f x f x --⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎛⎫-=-=-+=--=-⎢⎥ ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎢⎥⎣⎦即函数()f x 是奇函数,又1y 3,3xxy ⎛⎫==- ⎪⎝⎭在R 都是单调递增函数,故函数()f x 在R 上是增函数.故选A.点睛:本题考查函数的奇偶性单调性,属基础题. 3.若函数1()ln f x x ax x=++在[1,)+∞上是单调函数,则a 的取值范围是( ) A. 1(,0]4⎡⎫-∞⋃+∞⎪⎢⎣⎭B. 1,[0,)4⎛⎤-∞⋃+∞ ⎥⎝⎦ C. 1,04⎡⎤-⎢⎥⎣⎦D. (,1]-∞【答案】B 【解析】 【分析】由求导公式和法则求出f ′(x ),由条件和导数与函数单调性的关系分类讨论,分别列出不等式进行分离常数,再构造函数后,利用整体思想和二次函数的性质求出函数的最值,可得a 的取值范围.【详解】解:由题意得,f ′(x )211a x x=+-, 因为()1f x lnx ax x=++在[1,+∞)上是单调函数,所以f ′(x )≥0或f ′(x )≤0在[1,+∞)上恒成立, ①当f ′(x )≥0时,则2110a x x+-≥在[1,+∞)上恒成立, 即a 211x x ≥-,设g (x )2211111()24x x x =-=--, 因为x ∈[1,+∞),所以1x∈(0,1], 当1x=1时,g (x )取到最大值是:0, 所以a ≥0,②当f ′(x )≤0时,则2110a x x+-≤在[1,+∞)上恒成立, 即a 211x x ≤-,设g (x )2211111()24x x x =-=--, 因为x ∈[1,+∞),所以1x∈(0,1], 当112x =时,g (x )取到最大值是:14-, 所以a 14≤-, 综上可得,a 14≤-或a ≥0, 所以数a 的取值范围是(﹣∞,14-]∪[0,+∞), 故选:B .【点睛】本题查求导公式和法则,导数与函数单调性的关系,以及恒成立问题的转化,考查分离常数法,整体思想、分类讨论思想,属于中档题.4.若将函数()sin 2cos2f x x x =+的图象向左平移()0ϕϕ>个单位,所得的图象关于y 轴对称,则ϕ的最小值是( )A.4π B.8π C.38π D.58π 【答案】B 【解析】函数()sin 2cos 2)4f x x x x π=+=+的图象向左平移()0ϕϕ>个单位,得到2)4y x πϕ=++ 图象关于y 轴对称,即2()42k k Z ππϕπ+=+∈,解得1=28k πϕπ+,又0ϕ>,当0k =时,ϕ的最小值为8π,故选B.5.已知函数1222,1()log (1),1x x f x x x -⎧-≤=⎨-+>⎩,且()3f a =-,则(5)f a -=( )A. 74-B. 154-C. 158-D. 14-【答案】C 【解析】 分析】当a ≤1时,f (a )=2a ﹣1﹣2=﹣3,无解;当a >1时,f (a )=﹣log 2(a +1)=﹣3,解得a =7,由此得到f (5﹣a )=f (5﹣7)=f (﹣2),从而能求出结果.【详解】解:∵函数f (x )()1222111x x log x x -⎧-≤⎪=⎨-+⎪⎩,,>,f (a )=﹣3,∴当a ≤1时,f (a )=2a ﹣1﹣2=﹣3,无解;当a >1时,f (a )=﹣log 2(a +1)=﹣3,解得a =7, ∴f (5﹣a )=f (5﹣7)=f (﹣2)=32-﹣2158=-. 故选:C .【【点睛】本题考查函数值的求法,考查函数性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.6.若231,1,lg ,lg ,lg 10m a m b m c m ⎛⎫∈===⎪⎝⎭,则 ( ) A. a b c <<B. c a b <<C. b a c <<D.b c a <<【答案】C 【解析】33lg (1,0),2lg lg ,lg a m b m m a c m a a =∈-∴====,所以选C.7.已知命题:p 对任意x R ∈,总有20x >;:"1"q x >是"2"x >的充分不必要条件则下列命题为真命题的是( ) A. p q ∧ B. p q ⌝∧⌝C. p q ⌝∧D. p q ∧⌝【答案】D 【解析】试题分析:由题设可知:p 是真命题,q 是假命题;所以,p ⌝是假命题,q ⌝是真命题; 所以,p q ∧是假命题,p q ⌝∧⌝是假命题,p q ⌝∧是假命题,p q ∧⌝是真命题;故选D. 考点:1、指数函数的性质;2、充要条件;3、判断复合命题的真假.8.若cos (8π-α)=16,则cos (34π+2α)的值为( )A.1718B. 1718-C.1819D. 1819-【答案】A 【解析】 【分析】利用二倍角公式求出cos(2)4πα-的值,再利用诱导公式求出3cos(2)4πα+的值. 【详解】∵cos 8πα⎛⎫-⎪⎝⎭=16, ∴cos 24πα⎛⎫- ⎪⎝⎭=22cos 8πα⎛⎫- ⎪⎝⎭-1=2×216⎛⎫⎪⎝⎭-1=-1718,∴cos 324πα⎛⎫+⎪⎝⎭=cos 24ππα⎡⎤⎛⎫-- ⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦=-cos 24πα⎛⎫- ⎪⎝⎭=1718.故选A.【点睛】本题考查了余弦二倍角公式与诱导公式的应用问题,是基础题.9.已知向量(cos ,sin )a θθ=,向量(3,1)b =-,则2a b -的最大值,最小值分别是( )A. 0B. 4,C. 16,0D. 4,0【答案】D 【解析】 分析】利用向量的坐标运算得到|2|a b -用θ的三角函数表示化简求最值.【详解】解:向量()a cos sin θθ=,,向量()31b =-,,则2a b -=(2cos θ,2sin θ+1),所以|2|a b -2=(2cos θ2+(2sin θ+1)2=8﹣θ+4sin θ=8﹣8sin (3πθ-),所以|2|a b -2的最大值,最小值分别是:16,0;所以|2|a b -的最大值,最小值分别是4,0; 故选:D .【点睛】本题考查了向量的坐标运算以及三角函数解析式的化简;利用了两角差的正弦公式以及正弦函数的有界性.10.已知函数()()3sin 2f x ax x a R =-∈,且在0,2π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的最大值为32π-,则实数a 的值为( )A.12B. 1C.32D. 2【答案】B 【解析】由已知得f ′(x )=a (sin x +x cos x ),对于任意的x ∈[0, 2π],有sin x +x cos x >0,当a =0时,f (x )=−3 2,不合题意;当a <0时,x ∈[0, 2π],f ′(x )<0,从而f (x )在[0, 2π]单调递减,又函数在上图象是连续不断的,故函数f (x )在[0, 2π]上的最大值为f (0)=−3 2,不合题意;当a >0时,x ∈[0, 2π],f ′(x )>0,从而f (x )在[0, 2π]单调递增,又函数在上图象是连续不断的,故函数f (x )在[0, 2π]上的最大值为f (2π)= 2πa −32=π−32,解得a =1故选B点睛:本题是利用导函数来研究函数单调性和最值的问题,要进行分类讨论. 11.已知函数f (x )=2sinxsin (x+3φ)是奇函数,其中(0,)2πϕ∈ ,则函数g (x )=cos (2x-φ)的图象( ) A. 关于点(,0)12π对称 B. 关于轴512x π=-对称 C. 可由函数f (x )的图象向右平移6π 个单位得到 D. 可由函数f (x )的图象向左平移3π个单位得到 【答案】B 【解析】 分析】利用三角函数的奇偶性求得φ,再利用三角函数的图象对称性、函数y=Asin (ωx+φ)的图象变换规律,判断各个选项是否正确,从而得出结论.【详解】函数f (x )=2sinxsin (x+3φ)是奇函数,其中0,2πϕ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,∴y=2sinxsin (x+3φ)是奇函数,∴3φ=2π,φ=6π,则函数g (x )=cos (2x ﹣φ)=cos (2x ﹣6π). 当12x π=时,206x π-=,112g π⎛⎫= ⎪⎝⎭,则函数不关于点,012π⎛⎫⎪⎝⎭对称,选项A 错误; 当512x π=-时,26x ππ-=-,则函数关于直线512x π=-对称,选项B 正确; 函数()2sin sin 2sin cos sin 22f x x x x x x π⎛⎫=+== ⎪⎝⎭, 【其图像向右平移6π个单位的解析式为sin 2sin 2sin 263y x x x ππ⎡⎤⎛⎫⎛⎫==-=- ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎣⎦, 选项C 错误;其图像向左平移3π个单位的解析式为2sin 2sin 2sin 233y x x x ππ⎡⎤⎛⎫⎛⎫==+=+ ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎣⎦, 选项D 错误; 故选B.【点睛】本题主要考查三角函数的奇偶性、对称性,函数y=Asin (ωx+φ)的图象变换规律,属于中档题.函数()sin y A x ωϕ=+(A >0,ω>0)的性质:(1)奇偶性:=k ϕπ ,k Z ∈时,函数()sin y A x ωϕ=+为奇函数;=2k πϕπ+ ,k Z ∈时,函数()sin y A x ωϕ=+为偶函数.;(2)周期性:()sin y A x ωϕ=+存在周期性,其最小正周期为T =2πω;(3)单调性:根据y =sin t 和t =x ωϕ+的单调性来研究,由+22,22k x k k Z πππωϕπ-≤+≤+∈得单调增区间;由3+22,22k x k k Z πππωϕπ≤+≤+∈得单调减区间;(4)对称性:利用y =sin x 的对称中心为()(),0k k Z π∈求解,令()x k k ωϕπ+=∈Z ,求得x ;利用y =sin x 的对称轴为()2x k k Z ππ=+∈求解,令()+2x k k πωϕπ+=∈Z ,得其对称轴.12.设函数()f x 在R 上存在导函数()f x ',对于任意的实数x ,都有2()4()f x x f x =--,当(,0)x ∈-∞时,1()42f x x '+<.若(1)()42f m f m m +≤-++,则实数m 的取值范围是( )A. 1,2⎡⎫-+∞⎪⎢⎣⎭B. 3,2⎡⎫-+∞⎪⎢⎣⎭C. [)1,-+∞D. [)2,-+∞【答案】A【解析】由()24()f x x f x =--,所以()222()20f x x f x x -+--=,设()()22g x f x x =-,则()()0g x g x +-=,所以函数()g x 为奇函数,则()()142g x f x x =-<-'',故函数()g x 在(,0)-∞上为减函数,在(0,)+∞为增函数, 若()1()42f m f m m +≤-++,则()2212(1)()2f m m f m m +-+≤-+, 即()1()g m g m +≤-,所以1m m +≥-,即12m ≥-,故选A . 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分13.“1x >”是“()12log 20x +<”的一个__________条件.(在“充分不必要”、“必要不充分”、“充要”、“既不充分也不必要”选择一个填写) 【答案】充分不必要 【解析】()12log 20x +<可得21x +>,则1x >-,因此“1x >”⇒“()12log 20x +<”,且“1x >”⇍“()12log 20x +<”,所以“1x >”是“()12log 20x +<”的充分不必要条件.14.(12x dx +=⎰________【答案】14π+ 【解析】因11(2(2)x dx x dx +=+⎰⎰,而122(2)101x dx =-=⎰,2222000111cos(1cos2)sin2|22224dx tdt t dt tπππππ==+=⨯+=⎰⎰,应填答案14π+.15.若点P是曲线2lny x x=-上任意一点,则点P到直线2y x=-的距离的最小值为____________【解析】解:因为点P是曲线2lny x x=-上任意一点,则点P到直线2y x=-的距离的最小值是过点P的切线与直线平行的时候,则1'211y x xx=-=∴=,那么可知两平行线只见到距离为16.定义在R上的函数()f x满足()()516f x f x++=,当(]1,4x∈-时, ()22xf x x=-,则函数()f x在[]0,2016上的零点个数是______.【答案】605【解析】分析:分析已知条件得出函数()f x是周期函数,且周期为10,这样只要研究函数在一个周期内的零点个数,就可以得出结论.详解:由()(5)16f x f x++=得(5)(10)16f x f x+++=,∴(10)()f x f x+=,即()f x是以10为周期的周期函数.当(1,4]x∈-时,22()xf x x=-,作出2y x和2xy=图象,知()f x在(1,0)-上有一个零点,另有两个零点2和4,可作出()f x的草图,从图象上知,在(1,4]-上()f x的最大值不大于2,当(4,9]x∈时,()16(5)14f x f x=-->,即此时()f x无零点,∴函数()f x 在一个周期内只有3个零点,即[0,2010]上有2013603⨯=个零点,当[2010,2016]x ∈时,其图象与[0,6]x ∈的图象是一致的,有2个零点,所以共有603+2=605个零点.点睛:本题考查函数的零点,考查函数的周期性.实际上本题是求区间[0,2016]上的零点个数,这个区间长度够大了,因此只有周期性才能得出正确结论,而有了周期性,我们只要研究函数在一期内的性质即可.三、解答题:共70分。

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